О фильме «Ной», или в чем заключается грех Хама.
Фильм «Ной», — оригинальное название «Noah» (в еврейской транслитерации этого библейского имени), никого не может оставить равнодушным.
Оказывается, что все мы семиты! Это главная составляющая сюжета фильма американского режиссера, Даррена Аронофски.
Оказывается что только Сим из сыновей Ноя, вошел в ковчег вместе со своею женою.
Двум другим сыновьям Ноя повезло меньше.
Но у жены Сима в ковчеге рождается двойня? А это значит что род человеческий будет продолжен, и именно от детей Сима.
Но самое интересное далее! Оказывается что Ной не провозвестник возможного спасения в ковчеге, который (ковчег) в христианской традиции является прообразом Церкви. Напротив! Он (Ной) очень агрессивно противостоит любым попыткам прорваться в ковчег со стороны не членов его семьи.
И более того, он обрекает всячески и членов своей семьи на погибель, и даже пытается убить рожденных в ковчеге внучат.
Конечно, к библейскому Ною сюжет фильма никакого отношения не имеет, и если бы не прекрасная игра Расселя Кроули, то я считал бы что вечерь провел в кино напрасно.
Теперь обратимся к самому библейскому тексту рассказывающему о событиях Всемирного Потопа, и к подлинною историю библейского Ноя:
«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6, 9-12).
Итак, мы с вами прочитали, что «Ной ходил пред Богом». А что это значит? Дословный перевод получится: Ной ходил с Богом, то есть он как бы опирался на Бога – самостоятельно он не смог бы выжить в той ситуации! Ной ходил туда, куда его направлял Господь, поэтому правильнее сказать, что Ной ходил вслед за Богом: куда Господь ему указывал, туда он и шел.
Был ли Ной человеком праведным и непорочным с точки зрения христианской веры? Достаточно сложный вопрос. Потому что сказано, что он «был человек праведный и непорочный в роде своем». Вот эта добавка: «в роде своем» подсказывает нам, что, живи Ной в другое время, – возможно, он считался бы грешником. Но вот в роде своем, в своем поколении он был лучший человек. Более благочестивого человека не было. А живи он во дни Моисея, Авраама, Исаака и Иакова – может быть, отношение к нему было бы совсем иное. Но можно понять эти слова: «в роде своем» и иначе: даже в таком роде, в такие времена он оставался праведным и это будет уже другая характеристика Ною.
Это связано с тем, что целое поколение людей развратилось, и сохранить праведность и непорочность было очень сложно. Еврейское слово «праведный» – «цадик», это означает – «цельный человек». Так как слово «цадик» и слово «цдака» («милостыня») сходны, то праведник, прежде всего, тот, кто дает, жертвует, одалживает, то есть живет более интересами других, чем своими собственными, и прежде всего отдает всю свою жизнь на служение Богу. Но в любом случае, это выражение: «в роде своем» – как-то оттеняет все вышесказанное о Ное.
Имя Ной – означает «утешение». «Ноах» – «тот, кто утешит в печали». Его отец Ламех, что значит «слабость», дал ему такое имя, потому что кризис наступил уже повсеместный. Сначала нравственный кризис завладел каинитами (нечестивыми потомками Каина), потом этот процесс перекидывается и на сифитов (потомков праведного Сифа), случается даже совпадение имен этих линий. И Ламех, отец Ноя, возлагает на него свою надежду. И дает ему имя, которое, так же, является духовной характеристикой.
Святые отцы считали, что тогда имена давались в пророческом озарении, имя означало духовную характеристику человека.
И вот у Ноя рождается три сына: Сим, Хам и Иафет. Имя Сим – по-еврейски «Шем» – переводится как «тот, кто прославил свое имя». И действительно, от Сима происходит весь еврейский народ: это плеяда Божиих пророков, и апостолов Иисуса Христа, имена которых знают по всему миру. И от Сима – через Авраама и Агарь – происходит и весь арабский мир.
Другой сын Ноя – это Хам. Сыновья Ноя – это родоначальники человеческих рас, и нам очень важно понять их расовые характеристики. «Хам» – означает «жар», «горячность», «страсть». От Хама произошли негроиды.
И третий сын Ноя, очень важная для нас персона, Иафет, «Йефет» по-еврейски. Это имя означает «красота» и происходит от слова «яфе» – «красивый». Также оно обозначает «распространение», «расширение», от глагола «пота» – «давать простор».
И действительно, от Иафета происходят европейские народы так называемой индоарийской группы. Эти народы самые распространенные во всем мире, все Западное полушарие – это потомки Иафета (Северная и Южная Америка), вся Европа. Если вы откроете «Повесть временных лет» Нестора, то Нестор пишет, что славяне – от Иафета. И действительно, те цивилизации, которые были созданы иафетянами, это античные цивилизации Греции, Рима, это был – красивый мир… И когда этот мир воцерковлялся, то все то лучшее, чего достигли иафетяне, они воцерковили, привнесли в Христианскую Церковь. Иафет – это и цивилизация Святой Руси!
Итак, сыновья Ноя – Сим, Хам и Иафет – это родоначальники человеческих рас.
«И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6, 12). Как понять эти слова? Истолкователи говорят, что тогда очень сильны были сексуальные извращения. Причем не только среди человеков, но и среди животных. Началось какое-то дикое смешение! Это связывают и с тем, что две линии – сифиты и каиниты – стали перемешиваться, а это недопустимо, когда в дом верующих берут неверующих невесток или неверующих женихов, это недопустимо! И в мир вошел хаос, и происходит Потоп…
И вот когда Потоп окончился, восемь душ спаслись от вод: Ной, его жена по имени Ноема, Сим, Хам, Иафет со своими женами. То, что у Ноя была жена Ноема – это только версия. Дело в том, что Ноема принадлежала к каинитам (Быт. 4, 22). И те комментаторы, которые утверждают, что она была жена Ноя, строят свои предположения только на том основании, что внешне трудно объяснить, почему в родословных каинитов вдруг появляется имя Ноема. А это имя по корневой основе близко к имени Ной (Ноах), как, например, Олег – Ольга. И ими был сделан вывод, что Ноема – жена Ноя. И через нее эти хамитские крови проникли в новый мир, не удалось все это потопить. В церкви иногда произносятся слова молитвы: «от бесовской крови очисти мя, Господи!», что и имеется в виду.
Но есть, правда, текст в Библии, где сказано: «Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков. Издревле отцы наши — Ной, Авраам, Исаак и Иаков. Помни, сын мой, что все он брали жен из среды братьев своих и были благословенны в детях своих, и потомство их наследует землю» (Тов. 4, 12). По крайней мере, такая версия есть, что через Ноему мир Каина вошел, пройдя воды Потопа, на новую землю…
И вот люди выходят из ковчега. Сказано: «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]» (Быт. 9, 1). Вот здесь нам очень важно обратить внимание на то, что когда они выходили из ковчега, Бог их благословил. Есть учение Церкви (это, собственно говоря, библейское учение): то, что Бог благословил, человек не имеет права проклясть.
И далее люди начинают жить на земле, Бог дает им разные законы, в том числе и так называемые «Законы Ноя». Законы Ноя считаются обязательными для всех людей, верующих и неверующих. Считается, что в день Суда эти законы будут спрошены с каждого. Эти законы помещаются в 9‑й главе.
Здесь сказано: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все» (Быт. 9, 2–3). То есть до Потопа люди не вкушали мяса. И только после Потопа Бог повелел людям вкушать мясную пищу.
Далее идут такие законы Ноя: «Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт. 9, 4). Нельзя, если душа еще находится в животном, то есть кровь не слита, отрезать кусок, пожарить его и съесть. Ни в каком виде не разрешается кровь для употребления в пищу! Это жесткий закон. Сказано: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша» (Быт. 9, 5).
Этот закон подтвержден в Моисеевом законе, этот закон подтвержден в книге Деяний святых апостолов, на Первом апостольском соборе в Иерусалиме, когда было постановлено, чтобы христиане «… воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови…» (Деян. 15, 20). Что такое «удавленина»? – Это когда кровь не сливают. И в правилах Церкви Поместных и Вселенских соборов сказано: «Аще архиерей, пресвитер, диакон вкушает кровь, да будет извержен из сана. Аще мирянин вкушает кровь, да будет отлучен от Церкви»[1]. То есть на всех уровнях: и после Потопа это было установлено, и Моисей это подтвердил, и у пророков об этом говорится, и апостольский собор это подтвердил, и правила Поместных и Вселенских соборов, и святые отцы подтверждали неоднократно это правило, потому что кровь – всегда скоромна! Поэтому никаких кровяных колбасок, кровянок, кровавых бифштексов христианам есть нельзя.
Далее сказано: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя (то есть если зверь забодает человека, сказано в законе, то этого зверя надо убить – О. С.), взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его» (Быт. 9, 5). Здесь Библия устанавливает смертную казнь за убийство; убийца должен быть убит. Это первое такое свидетельство из слова Божьего.
Кстати, очень интересная деталь: древние, которые очень внимательно изучали Писание, обращали внимание на то, что если какое-то явление в Библии описывается в первый раз, то это ключевая ситуация. Если вы потом хотите понять, что означает вот это явление, обратите внимание на его первое описание. Тогда вам станет понятно, о чем идет речь.
«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека (то есть должен быть суд справедливый – О. С.): ибо человек создан по образу Божию» (Быт. 9, 6). Здесь устанавливается статус человека. Древнее предание прибавляет к заповедям Ноя, запрет блуда, идолопоклонства и богохульства.
И далее Бог подтверждает: «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней» (Быт. 9, 7). Вот эта заповедь: «плодитесь и размножайтесь» останавливает блуд. Эта заповедь против блуда. Потому что в Писании сказано: «лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7, 9). И еще эта заповедь: «плодитесь и размножайтесь» нас учит тому, что, сколько Бог пошлет детей, столько и должно быть. Если бы было сказано: «плодитесь», то достаточно было бы иметь и одного ребенка, ну двоих: одного мальчика, одну девочку. Но здесь сказано: «размножайтесь»! И еще добавляется: «и распространяйтесь» – это уже точно больше одного-двух. То есть сколько Господь пошлет, столько и должно быть детей.
Итак, семья живет в долине Арарата. И сказано: «Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля» (Быт. 9, 19). То есть все мы их потомки, а Сим, Хам и Иафет – родоначальники человеческих рас.
И вот далее рассказывается об одном семейном кризисе, который случился с Ноем и который повлек за собой тяжелые последствия для членов его семьи, для некоторых из них.
«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем» (Быт. 9, 20–21). И некоторые говорят, что Ной, поскольку это первое упоминание о вине, не знал, что такое вино. Он посадил виноградник, сделал сок, оставил горшки с соком на солнце, они забродили, и получилось вино.
«И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим» (Быт. 9, 21–22).
Почему Хам называется отцом Ханаана? Есть такое истолкование: когда они находились в ковчеге, плавали достаточно длительное время, они дали обет, что на время плавания не будут вступать в сексуальные отношения со своими женами.
И только Хам нарушил этот обет и от этого нарушения родился Ханаан. Потому что ничьи другие дети не упоминаются.
В фильме «Ной», этим согрешает почему то Сим…
«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим» (Быт. 9, 22). И вот здесь возникает вопрос: как нам относиться к тому, если мы видим наготу наших родителей? Если мы видим наготу отца, матери, если мы видим наготу духовных наших отцов, пастырей и архипастырей, видя (слыша), как какие-то слухи раздаются о том, что тот или иной совершил ужасный какой-то грех?
Ной был, прежде всего, религиозным лидером этой общины. Он был настоящим патриархом в своей семье. А действует ли благодать через недостойных служителей Церкви? Ефрем Сирин пишет, что если принявший священство и недостоин, то благодать все равно продолжает действовать. И когда Ной повел себя недостойно, его сыновья должны были буквально закрыть глаза на то, что произошло.
Поступок Хама – то, что он осудил своего отца, дал название этому преступлению. Всякий, кто не почитает старших, называется хамом. То, что делает Хам – это, действительно, хамство в полном смысле этого слова!
«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом (реально, закрыв глаза свои – О. С.) и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его» (Быт. 9, 22–24).
И далее мы читаем слова, которые немножко непонятны: «И сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9, 25). Ной проклинает не Хама, он проклинает сына Хама, своего внука Ханаана. Почему? А потому, что, когда они выходили из ковчега, Бог их всех благословил! А то, что Бог благословил – никто не имеет права проклясть.
Итак, проклятие ложится не на Хама, а на Ханаана. «и сказал (Ной – О. С.): проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9, 25)! И действительно, братья и сестры: Африка – земля Хама! Вы же знаете, как живут эти народы – до сих пор они мучаются от этого проклятья, которое легло на целую расу негроидов.
Далее говорится: «Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему» (Быт. 9, 26). Он благословляет Сима за то, что он поступил правильно и не хотел видеть наготу своего отца.
Далее говорится про Иафета, нашего праотца, от которого мы произошли, славяне: «Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт. 9, 27). Итак, имя Иафет – мы это уже выяснили – обозначает «распространенный», «красивый», но что означают слова, что Иафет вселится в шатрах Симовых? Ведь если буквально понять смысл этих слов: он не просто вселится, он будет хозяйничать в шатрах Сима, переселиться. Что же такое «шатер[2] Сима»? Это – Священное Писание, которое было написано семитами, людьми еврейской национальности. И в Иисусе Христе народы, произошедшие от Иафета, обрели Священное Писание как свое наследие (Ис. 29,11-12; 2 Петр. 2, 10). Мы – новые дети Авраама! А иудеи «… когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается» (2 Кор. 3, 15–16). Они не понимают до конца смысл Божественного Откровения. Только в Христианской Церкви дается полнота Откровения слова Божьего.
Но весь Ветхий Завет – это история Ветхозаветной Церкви! И в 10‑й главе, 21‑й стих, сказано: «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых (вот, впервые встречается имя «Евер», от которого потом получится слово «еврей» – О. С.)» (Быт. 10, 21). То есть Иафет еще не вселился в шатры Сима – религия истинная была долгое время достоянием только еврейского народа. Но после дня Пятидесятницы многие народы приобщились к этой вере (Мф. 29, 19).
Если вернуться к рассуждениям о фильме, то без сомнения любая попытка исказить библейскую реальность, особенно в описание жизни пророков, и есть грех Хамов.
Скажу честно, когда показали обнаженного Ноя (т. е. актера Расселя Кроули), я, вспомнив о грехе Хама, сразу поспешил закрыть глаза.
И расстроился: зачем я сюда пришел?
Глава 4. Знакомство, — Ты будешь моей, Ила — фанфик по фэндому «Ной»
— Сим! Сим бежал. Он не чувствовал дыхания, биения сердца, земли под ногами… — Сим, остановись! Никогда. Он поклялся себе, что пробежит миллионы километров, по суше и под водой, но он никогда не останется без Илы. Он не сбавлял скорости, в глазах потерялась резкость. Раньше он так бегал только за Илой. Быстро, не жалея ног и чувств, желая нагнать. .. Ему казалось, что и сейчас он бежит за ней. Но она — невидимка. И впервые она постоянно обгоняет его. Обгоняет и скрывается за кустами, не подает ни звука. Его забег закончился падением. Он поскользнулся и упал на траву, глубоко вздыхая, держа глаза распахнутыми и почти что не моргая. Сердце забилось, словно в истерике. Оно требовало, чтобы он встал, бежал… но он не мог. Ноги не слушались, руки не желали помогать… — Добегался? Он приподнял голову, но после вновь уронил ее, хрустнула ветка. После показалась чья-то рука. Сим из последних сил поднял свою и принял руку незнакомца, пытаясь приподняться. С шипением он все же встал, тут же обхватывая ствол дерева. Он посмотрел на незнакомца, очертания которого через пару секунд стали видны чуть четче. — Дедушка? Старичок улыбнулся и кивнул, а Сим, собравшись с силами, подошел и обнял его. — Сим. Мафусаил похлопал внука по спине. — Почему ты так растерян? Что-то случилось? Сим оглянулся, словно все еще надеялся, что Ила прячется где-то тут, за кустами.***
— Я и не сомневался, что у такого красивого мальчишки как Хам, будет такая же красивая избранница. Выходи, не бойся. Ила с холодными руками окунулась в реальность и оборвала поцелуй. У входа в палатку стоял Тубал. И он звал ее к себе, наружу, на знакомство. Враг ее отца, враг всей ее семьи…Властелин ковчега | Кино | Культура
«Ной»: жить или не жить — вот в чем вопрос
Историю о Всемирном потопе, уничтожившем все человечество, и Ноевом ковчеге, где «каждой твари по паре», пересказывать нет смысла: все ее и так знают. Но как ее экранизировать, притом что Ветхозаветный текст, посвященный Ною, весьма невелик и неподробен? Аронофски, для которого это первый крупный голливудский проект, вместе со сценаристом Эри Хенделом, в разных качествах участвовавшим почти во всех его картинах, придумали (а также заимствовали из других частей Книги Бытия) дополнительных персонажей и многие сюжетные ходы, превратив «Ноя» на первый взгляд в семейную драму. На самом же деле — в размышление о человеческой природе.
У Ноя в фильме, как и в Книге Бытия, трое сыновей: Сим, Хам и Иафет. Сима и Хама изображают молодые актеры, которые уже успели приобрести известность: Дуглас Бут и Логан Лерман. Первого можно было увидеть в последней экранизации «Ромео и Джульетты» с Хейли Стейнфелд, второй был д’Артаньяном в «Мушкетерах» Пола У.С. Андерсона, Перси Джексоном в серии фэнтези-фильмов и партнером Эммы Уотсон (с которой он встретился и на съемках «Ноя») по картине «Хорошо быть тихоней». Самого Ноя играет Рассел Кроу, его жену — Дженнифер Коннели, их придуманную приемную дочь Илу, найденную полуживой в начале фильма, — Эмма Уотсон, деда Ноя Мафусаила — Энтони Хопкинс. Набор, как ни крути, внушительный.
Если говорить о минусах фильма, то стоит упомянуть, во-первых, невыразительного в роли старшего сына Сима Дугласа Бута: он чересчур слащав и стерилен. Впрочем, и играть ему особенно нечего. Во-вторых, сцены с животными выглядят довольно комично. Хотя в основном это общие планы, представители фауны кажутся слишком «компьютерными», а сцены их прибытия на ковчег вызывают иронию.
При всем при том «Ной», безусловно, радует глаз. Например, замечательны пейзажные съемки (натуру снимали в Исландии).
Тотальная греховность человека, из-за которой Бог решил уничтожить все живое, показана в фильме Аронофски весьма выразительно. Так, Туваль Каин (актер Рей Уинстон), потомок Каина, который упоминается в Книге Бытия, но не в истории о потопе, убивает отца маленького Ноя прямо на его глазах. Когда Ной построит ковчег, Туваль Каин со своими людьми попробует захватить его, чтобы спастись. В поселении, где они ожидали начала потопа, чтобы напасть на Ноя, царили жестокость и насилие — в том числе над женщинами. Юные девушки лишались своих семей, которые уничтожали.
Ной следует указанию Бога и не берет в ковчег никого из людей, кроме членов своей семьи. Но в этом-то и заключается один из главных конфликтов фильма. В Ветхом Завете написано, что каждый из сыновей Ноя взял в ковчег свою жену. В картине Аронофски жена есть только у Сима: это та самая приемная дочь Ноя Ила. Но она бесплодна. У Хама и Иафета никого нет. Первый от этого страдает, второй — слишком мал для таких мыслей. Ной поначалу обещает найти жен для сыновей, но потом отказывается от своего обещания. Те будут вынуждены продолжать жизнь после конца света в одиночестве. Перед потопом Хам знакомится с чудесной испуганной девушкой, лишившейся родных, во враждебном поселении. Но трагическим образом ее теряет, чему отчасти поспособствовал Ной. Помимо всего прочего, понятное дело, такое положение вещей означает, что человечество вымрет, несмотря на то что Ной с семьей переживет потоп. Главный герой этому только рад: в процессе подготовки к потопу он приходит к выводу, что греховны и заслуживают смерти не только потомки Каина, но и потомки Сифа — он сам и его родные. Ной считает, что он и его сыновья тоже греховны, а значит, Бог на самом деле хочет, чтобы люди исчезли с лица земли навсегда.
Ной считает, что он и его сыновья тоже греховны, а значит, Бог на самом деле хочет, чтобы люди исчезли с лица земли навсегда
С одной стороны, все поступки Ноя (а дальше последует еще одно, совсем уже бессердечное намерение) объясняются его решимостью выполнить волю Божью. С другой стороны, чем дальше, тем меньше ему симпатизируешь. Он становится подобен религиозному фанатику, кажется, что цель, к которой он идет, не оправдывает средства. Показанные во всей своей мерзости потомки Каина, наверное, заслуживают смерти. Но не стоит забывать и о множестве невинных душ, которые Ной отказывается забрать с собой. В библейском тексте сказано: «И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» — намека на то, что не все были такими, нет. Очеловечив эту историю, придав ей конкретики, Аронофски заставляет задуматься не только о том, правильно ли поступил Ной, позволив умереть всем людям во время потопа, но и о том, правильно ли он поступил, не дав все-таки вымереть человеческому роду вообще. Если даже самый праведный человек на свете может быть таким жестоким, заслуживает ли человечество жизни? Приходишь к крамольной мысли о том, что, возможно, Ною и стоило довершить задуманное и закончить историю людей на земле. Страшные грехи и преступления снова наводнят планету: достаточно вспомнить хоть события давней истории, хоть события современности. Да и как могло быть по-другому, если новый мир строился на костях погибших людей? Вероятно, Даррен Аронофски не вкладывал такой радикальный смысл в свой фильм, но воспринимается он именно так. Католическая церковь, правда, картину официально признала: папа римский встретился с Расселом Кроу и благословил «Ноя».
«Реквием по мечте»: неистребимая греховность человека
«Реквием по мечте» — второй полнометражный фильм Даррена Аронофски, снятый в 2000 году. Он невероятно популярен как в США (на данный момент находится на 76-м месте в списке лучших фильмов всех времен на сайте IMDb.com), так и в России (кажется, значится как один из самых любимых у доброй половины пользователей «ВКонтакте»). Зрительская любовь зачастую вызывает вопросы о качестве картины, но в данном случае все справедливо.
«Реквием по мечте» рассказывает о паре влюбленных (Джаред Лето и Дженнифер Коннелли) и их друге (Марлон Уайанс), которые подсели на наркотики и, кроме того, пытаются заработать деньги, продавая их. Мать героя Лето (уже пожилая Эллен Берстин) тоже, сама того не ведая, пристрастилась к наркотикам. Одинокая женщина, которую так редко навещает сын, получает приглашение поучаствовать в своей любимой телепередаче. Она мечтает появиться на телеэкранах в своем обожаемом красном платье, в которое уже не влезает, рассказать о своем, как она считает, образцовом сыне и завоевать зрительскую любовь. Отказаться от еды она не может (хоть и старается), поэтому прибегает к снижающим аппетит таблеткам. В них содержится наркотическое вещество, о чем она не догадывается. Постепенно она погружается в ад наркотических видений и сумасшествия. У троицы друзей свои проблемы, но, конечно, тоже связанные с наркотиками и тоже заканчивающиеся катастрофой.
«Реквием по мечте» бьет наотмашь по органам чувств. Ставшая знаменитой музыка и дерганые монтаж и ритм фильма ударяют по нервам. На мучения героини прекрасной актрисы Эллен Берстин вообще как-то неудобно (и неприятно) смотреть. Своей энергией и стилистикой «Реквием по мечте» напоминает картины Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Финальные эпизоды шокируют не на шутку и запоминаются навсегда.
Но самое интересное в фильме заключается в том, что это отнюдь не предсказуемая история с моралью «детки, употреблять наркотики — очень плохо». Понятно, что плохо, но дело не в этом. «Реквием по мечте» — своеобразная предыстория и одновременно послесловие «Ноя». Главные герои здесь в конечном итоге оказываются жертвами жестоких людей, которые не сжалятся ни над кем, сделают хуже, даже если и хотели, как лучше, и воспользуются положением, не проявив ни грамма сострадания к попавшим в беду. Да-да, это то самое человечество, которое должно было полностью преобразиться после Всемирного потопа. Но как-то не вышло. Вот и страдают теперь не самые плохие люди не столько от собственной слабости и неправильного выбора, сколько от бесчеловечности окружающих.
seem на русский — Финский-Русский
Epäilemättä hän saattoi seurustella Nooan pojan Seemin kanssa, joka eli 150 vuotta yhtaikaa hänen kanssaan.
Вполне возможно, что Авраам общался с сыном Ноя Симом, так как их жизни пересекались на протяжении 150 лет.
jw2019
Seemillä on Ila, mutta hän on hedelmätön.
У Сима есть Ила, но она бесплодна.
OpenSubtitles2018.v3
Arpaksadin syntymän jälkeen Seemille syntyi lisää poikia (ja tyttäriäkin), joita olivat Elam, Assur, Lud ja Aram (1Mo 10:22; 11:11).
После Арфаксада у Сима родились и другие сыновья (а также дочери), в том числе Элам, Ассур, Луд и Арам (Бт 10:22; 11:11).
jw2019
Noin 350 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen Nooan pojan Seemin sukuun syntyy jälkeläinen, josta kasvaa Jumalalle mieleinen mies.
Примерно через 350 лет после Потопа по линии сына Ноя Сима рождается человек, которого Бог будет особенно ценить.
jw2019
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 10:21:ssä mainitaan ”Seem, vanhimman, Jafetin, veli, kaikkien Eberin poikien [”kaikkien heprealaisten”, AT, Mo] esi-isä”.
В Бытии 10:21 упоминается «Сим (предок всех сыновей Евера [«родоначальника евреев», СоП]), брат Иафета, самого старшего».
jw2019
Koska hän polveutui luultavasti Seemistä tai Haamista, jotka olivat olleet Jehovan palvojia, häntä on ehkä kiinnostanut tutustua esi-isiensä uskontoon.
Так как она могла происходить от Сима или Хама, которые поклонялись Иегове, ей, наверное, было любопытно узнать о религии своих предков.
jw2019
Seem on himon sokaisema.
Сим ослеплен желанием.
OpenSubtitles2018.v3
Seem oli nähnyt vedenpaisumusta edeltäneen pahuuden, maapallon puhdistamisen vedenpaisumuksessa, ensimmäisten kansakuntien perustamisen ihmisten lisääntyessä maan päällä ja Babelin tornin luona puhjenneen Nimrodin kapinan.
Сим видел, как мир наполнился злом и как великий Потоп очистил от него землю; как образовывались и умножались народы; как Нимрод восстал против Бога и как строилась Вавилонская башня.
jw2019
Uskollinen Seem pysyi erossa kapinasta, joten kun Jehova sekoitti torninrakentajien kielen, Seem ja hänen sukunsa puhuivat edelleen ihmisten alkuperäistä kieltä, jota Nooa puhui.
Преданный Иегове Сим держался в стороне от мятежников, и, когда Бог смешал языки строителей башни, Сим и его семья продолжали говорить на изначальном языке человечества, на котором говорил Ной.
jw2019
Ilmaus ”Jehova, Seemin Jumala”, viittaa ilmeisesti siihen, että tämä Nooan poika oli saanut Jumalan edessä suuremman suosion kuin hänen kaksi veljeään (1Mo 9:26, 27).
Выражение «Иегова, Бог Сима», очевидно, указывает на то, что этот сын Ноя обрел в глазах Бога бо́льшую благосклонность, чем два его брата (Бт 9:26, 27).
jw2019
1. Mooseksen kirjan 11:10–26:ssa luetellaan hänen esi-isänsä aina Nooan poikaan Seemiin saakka.
В Бытии 11:10—26 перечисляются предки Авраама вплоть до Сима, сына Ноя.
jw2019
Tämä merkitsisi sitä, että Seemistä polveutunut väestö keskittyi pääasiassa Aasian mantereen lounaisosaan ja asutti suurimman osan Hedelmällisestä puolikuusta ja huomattavan osan Arabian niemimaasta. (Ks. Seemin poikia käsitteleviä artikkeleita.)
Это означает, что народы, произошедшие от Сима, расселились в основном в юго-зап. части Азиатского континента, заняв бо́льшую часть Плодородного Полумесяца и значительные пространства на Аравийском полуострове. (См. статьи о сыновьях Сима.)
jw2019
Sen jälkeen seuraa miespuolisten jälkeläisten sukuluettelo Seemistä Abrahamiin, ja heille kaikille ”syntyi poikia ja tyttäriä”.
Далее мы читаем родословную сынов Ноевых от Сима до Авраама, «родивших сынов и дочерей».
jw2019
Seem näki kahden maailman pahuuden Vartiotorni, 1.10.2009
Сим видел уничтожение зла и его возрождение «Сторожевая башня», 1/10/2009
jw2019
Seemin jälkeläinen Joktanin kautta (1Mo 10:21, 25, 29; 1Ai 1:23). Nykyään ei tiedetä tarkasti, mille seudulle Jobabin jälkeläiset asettuivat asumaan.
Потомок Сима по линии Иоктана (Бт 10:21, 25, 29; 1Лт 1:23). Сегодня точно не известно, где именно поселились потомки Иовава.
jw2019
Viimeisenä mainittu Seemin viidestä pojasta.
Сын Сима, упомянутый последним в перечне пяти его сыновей.
jw2019
Kun Seem ja hänen veljensä Jafet peittivät isänsä alastomuuden Nooan juovuttua viinistä, he eivät kunnioittaneet häntä ainoastaan siksi, että hän oli heidän isänsä, vaan myös siksi, että Jumala oli hänen välityksellään säilyttänyt heidät elossa vedenpaisumuksen aikana (1Mo 9:20–23).
Когда Сим вместе с братом Иафетом прикрыли наготу своего отца, который опьянел, выпив вина, они проявили к нему уважение не только как к отцу, но и как к человеку, через которого Бог спас их во время Потопа (Бт 9:20—23).
jw2019
Millaisessa maailmassa Seem ensiksi eli, ja mitkä kaksi syytä Jumalalla oli tuhota se?
Каким был старый мир, в котором жил Сим, и по каким двум причинам Бог его уничтожил?
jw2019
Koska useimmat seemiläiset on kuvattu parrakkaiksi jopa ennen Mooseksen lain voimaantuloa, olisi johdonmukaista, että Seemin sukuhaaraan kuuluneilla uskollisilla miehillä, jotka edelleen puhuivat samaa kieltä kuin Eedenissä oli puhuttu ja jotka varmasti noudattivat muita tarkemmin esi-isänsä Seemin ajan alkuperäisiä tapoja, oli parta.
Поскольку большинство семитов, даже тех, что жили до появления Закона, запечатлены с бородами, представляется логичным, что верные Богу мужчины из рода Сима, которые говорили на языке Адама и которые, несомненно, наиболее тесно придерживались давних обычаев, унаследованных от их праотца Сима, носили бороды.
jw2019
Miten pitkään Seem eli, ja millainen ihminen hän oli?
Сколько прожил Сим и каким он был человеком?
jw2019
Sen jälkeen, mitä tapahtui Nooan juopumuksen yhteydessä, Kanaan joutui sen Nooan profeetallisen kirouksen alaiseksi, jossa ennustettiin, että Kanaanista tulisi sekä Seemin että Jafetin orja (1Mo 9:20–27).
Когда Ной узнал, что произошло, пока он был пьян, он проклял Ханаана и предсказал, что тот станет рабом Сима и Иафета (Бт 9:20—27).
jw2019
Ilmeisesti oltuaan tekemisissä iäkkään Seemin kanssa, joka säilyi elossa Nooan aikaisesta vedenpaisumuksesta.
Вероятно, благодаря общению с престарелым Симом, который пережил потоп во дни Ноя.
jw2019
Assyrian maa sai kuitenkin nimensä Assurista, Seemin pojasta, joka syntyi vedenpaisumuksen jälkeen (1.
Но Ассирия получила свое название от сына Сима, Ассура, родившегося после всемирного потопа (Бытие 10:8–11, 22; Иезекииль 27:23; Михей 5:6).
jw2019
Myöhemmin Jumala paljasti, että ”siemen” polveutuisi Nooan, Seemin, Aabrahamin, Iisakin (ei Ismaelin) ja Jaakobin kautta.
Позднее Бог открыл, что земное происхождение «семени» должно идти через Ноя, Сима, Авраама, Исаака (не через Измаила) и Иакова.
jw2019
Lisäksi Seem, joka ennen vedenpaisumusta oli ilmeisesti useita vuosia Metusalahin aikalainen, eli pitkään samanaikaisesti Iisakin kanssa.
Кроме того, Сим, который родился до Потопа, еще при жизни Мафусала, умер, когда уже был взрослым Исаак.
jw2019
%d0%a1%d0%b8%d0%bc на английский — Русский-Английский
Аэропорт находится недалеко от автодорог A1(M), A19, A66 и A67.
The airport is situated off the A67 and is near the A1(M), A19, A66 corridors.
WikiMatrix
В случае многорежимной системы CVS калибровочные кривые, построенные для различных диапазонов значений расхода на насосе, должны располагаться приблизительно параллельно, а отрезки (D0) должны увеличиваться по мере перехода к диапазону меньшими значениями расхода на насосе.
For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges shall be approximately parallel, and the intercept values (D0) shall increase as the pump flow range decreases.
UN-2
Видео выступлений локеров на Red Bull BC One, конкурс в 2005 году в Берлине.
Video of Locking at the Red Bull BC One competition in Berlin 2005
WikiMatrix
в случае сосудов, указанных в пункте 6.2.1.4.3, – модули A1, или D1, или Е1.
for the receptacles listed under 6.2.1.4.3 the modules A1, or D1, or E1.
UN-2
Проводится сравнение численных результатов для ширин распадов A1→ρ+π, A1→π+γ и A1→ρ+π→3π (включая интерференционные эффекты) со стандартными моделями алгебры токов жестких пионов и моделью Вауна.
Comparison of numerical results for the decay widths of A1→ρ+π, A1→π+γ and A1→ρ+π→3π (including interference effects) is made between the standard hard-pion current-algebra models and the current smoothness model of Vaughn.
springer
соответствующее значение A1 или A2 или соответственно концентрация активности для материала, на который распространяется изъятие, или предел активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к значению i-го радионуклида; и
is the appropriate value of A1 or A2, or the activity concentration for exempt material or the activity limit for an exempt consignment as appropriate for the radionuclide i; and
UN-2
a1) низкая/высокая скорость потока РОГ: способность системы РОГ поддерживать заданную скорость потока РОГ с выявлением условий как «слишком медленного потока», так и «слишком быстрого потока» − мониторинг предельных значений выбросов;
(a1) EGR low/high flow: the EGR system’s ability to maintain the commanded EGR flow rate, detecting both «flow rate too low» and «flow rate too high» conditions – emission threshold monitoring.
UN-2
a1) недобор/превышение давления наддува: способность системы турбонаддува поддерживать заданное давление нагнетаемого воздуха, выявляя условия как «слишком низкого давления наддува», так и «слишком высокого давления наддува» – мониторинг предельных значений выбросов;
(a1) Turbo under/over boost: turbo boost system’s ability to maintain the commanded boost pressure, detecting both «boost pressure too low» and «boost pressure too high» conditions – emission threshold monitoring.
UN-2
D0 и m — соответственно, отрезок, отсекаемый на координатной оси, и наклон ‐ параметры, описывающие линии регрессии.
D0 and m are the intercept and slope, respectively, describing the regression lines.
UN-2
если непосредственно перед изменением одного режима на другой члены экипажа, требующиеся при режиме эксплуатации A1 и A2, завершили соответственно 8-часовой и 6-часовой непрерывный отдых;
The crew members required for operating modes A1 and A2 have completed, immediately prior to the change, 8-hour and 6-hour uninterrupted rest periods, respectively.
UN-2
а) критические показатели для расчета критических нагрузок по подкислению (такие, как отношение концентрации катионов оснований к концентрации алюминия (Bc/Al), pH и насыщенность основаниями
Critical indicators to compute critical loads for acidification (e.g. base cation to aluminium ratio (Bc/Al), pH, base saturation
MultiUn
Эффективная длина лямки между A1 и осевой линией бобины втягивающего устройства Re (когда лямка полностью вытянута, включая минимальную длину, равную 150 мм, для испытания усовершенствованной детской удерживающей системы) составляет [2820] ± 5 мм и измеряется по прямой линии без нагрузки и на горизонтальной поверхности.
The effective strap length between A1 and the centre line of the retractor spool Re (when the webbing is fully extracted including the minimum length of 150 mm for testing of Enhanced Child Restraint System shall be [2820] ± 5 mm when measured in a straight line without load and on a horizontal surface.
UN-2
Совместная рабочая группа, подробно обсудив этот вопрос, решила учредить неофициальную рабочую группу, поручив ей провести предварительное изучение трех блоков руководящих принципов с применением методики, изложенной в документе ILO/IMO/BC WG 1/3/1, и с учетом предложений и замечаний делегации Соединенного Королевства, о которых говорится в предыдущем пункте.
The Joint Working Group, having debated this matter at length, agreed to establish an informal working group with the aim of undertaking an initial examination of the three sets of guidelines in accordance with the methodology proposed in document ILO/IMO/BC WG 1/3/1, taking into account the proposals and comments made by the delegation of the United Kingdom and referred to in the above paragraph.
UN-2
Однако для типов шин, обозначение размеров которых дается в первой колонке таблиц, приведенных в приложении 5, значения ширины теоретического обода (A1) и номинальной ширины профиля (S1) приведены в этих таблицах напротив обозначения размера шины.
However, for the types of tyre for which the size designation is given in the first column of the tables in Annex 5, the theoretical rim width (A1) and the nominal section width (S1) are given opposite the tyre size designation in those tables.
UN-2
К сведению клиентов Банка! BC «Moldindconbank» S.A. доводит до Вашего сведения, что с 1 августа 2004 года действуют новые корреспондентские счета нашего банка в рублях Российской Федерации, в связи с изменениями в Законодательстве РФ.
Global Finance magazine has named BC «Moldindconbank» S.A. the «Best Emerging Market Bank in Moldova» in an exclusiv survey to be published in the May 2006 issue.
Common crawl
при этом D0 [м3/об.] и m [м3/c] — соответственно, отрезок, отсекаемый на координатной оси, и наклон ‐ это параметры, описывающие линию регрессии.
with D0 [m3/rev] and m [m3/s], intercept and slope respectively, describing the regression line.
UN-2
Порошковые огнетушители, на которых изображена желтая звездочка с буквой D, применяются только при пожарах класса D, когда горят металлы, в то время как порошковые химические огнетушители можно использовать для пожаров класса ABC или BC.
Dry powder extinguishers, which have a yellow star containing the letter D, can be used only for metal fires, whereas dry chemical extinguishers can be used for ABC or BC fires.
jw2019
Сообщается, что подразделения SGR-A1 были развернуты, их число неизвестно из-за того, что проект является «высоко классифицированным».
While units of the SGR-A1 have been reportedly deployed, their number is unknown due to the project being «highly classified».
WikiMatrix
Когда убихинол связывается с цитохром-bc-комплексом, pKa фенольной группы уменьшается настолько, что протон ионизируется и образуется фенолят-анион.
When ubiquinol binds to cytochrome b, the pKa of the phenolic group decreases so that the proton ionizes and the phenoxide anion is formed.
WikiMatrix
D0, M, А и В − постоянные угловые коэффициенты, описывающие кривые.
D0, M, A and B are the slope-intercept constants describing the lines.
UN-2
под «критическим объектом» подразумевается объект круглой формы диаметром D0 = 0,8 м 2/;
«Critical object» means a circular object with a diameter D0 = 0,8 m 2/.
UN-2
В декабре 2012 года Fortescue Metals Group продала 25 % доли BC Iron за A$190 млн и согласилась увеличить располагаемую мощность железнодорожной и портовой инфраструктуры Fortescue с 5 до 6 млн тонн в год на весь срок совместного предприятия.
In December 2012 Fortescue sold a 25% stake to BC Iron Ore for A$190 million and agreed to increase the available capacity to the NJV on Fortescue’s rail and port infrastructure from the existing 5 million tonnes per annum(mtpa), to 6mtpa for the life of the joint venture.
WikiMatrix
Мы отмечаем, что доминируюшие промежуточные состояния представляют π, K*, A1, H меэоны и двухчастичные системы (K*K) и (HK).
In this application we note that dominating intermediate states are the π, K*, A1, H mesons, and the two-particle systems (K*K) and (HK).
springer
Делегация Базельской сети действий (БСД), имеющая статус наблюдателя, призвала Совместную рабочую группу держать в поле зрения в ходе дискуссий по данному пункту повестки дня документ ILO/IMO/BC WG 1/7/3, который был внесен БСД и «Гринпис Интернэшнл».
The observer delegation of the Basel Action Network (BAN) invited the Joint Working Group to take into account document ILO/IMO/BC WG 1/7/3, submitted by BAN and Greenpeace International, in its deliberations under this agenda item.
UN-2
Список композиций был следующим: A1.
The track listing was as follows: A1.
WikiMatrix
Авиабилеты Ило — Сим туда и обратно. Билеты на самолет Ило
Дешевые авиабилеты из Ила в Сим
Хотите купить билет на самолет из Ила в Сим по самой низкой цене? Мы сравниваем цены на прямые рейсы Ило — Сим и перелеты с пересадкой среди 750 авиакомпаний и агентств. Зачем зря тратить свое время на поиск, если есть более удобная возможность воспользоваться скидками, акциями и распродажами лоукостов через интернет. С помощью полного расписания самолетов Ило — Сим вы быстро найдете нужный вариант перелета, уточните дни полетов и наличие авиабилетов на конкретную дату.Для онлайн покупки или бронирования нужно определиться лишь с несколькими пунктами: тип перелета, количество пассажиров, класс и дата вылета-прилета. Потом перейдите к оплате билета, и дело будет сделано. Вы получите письмо на электронную почту с информацией о заказе.
Стоимость авиабилета Ило — Сим
Cколько стоит билет на самолет до Сим из Ила и как приобрести дешевле? У нас есть несколько рекомендаций, взятых из календаря лучших цен на авиабилеты по этому маршруту:1) Ценообразование зависит от месяца вылета, советуем бронировать первый и бизнес-класс заранее. Покупкой авиабилета эконом-класса также затягивать не стоит — делайте это за 2-4 месяца.
2) Самые дешевые билеты на самолет ILQ — SMJ доступны в среду и четверг. Как правило, на выходных они стоят дороже.
3) Выгодней сразу покупать билеты в обе стороны, чем туда и обратно по отдельности.
Полезная информация перед бронированием путешествия из Ила в Сим
На нашем сервисе вы можете узнать:- Расстояние и длительность перелета (сколько лететь из Ило в Сим?)
- Какие авиакомпании осуществляют прямые рейсы в Сим из Ило
- У каких авиакомпаний самые дешевые билеты из Ило в Сим
- Сколько длится перелет из Ило в Сим
- Из каких аэропортов можно добраться в Сим из Ило?
На каком расстоянии Ило от Сима?
От города Ило до Сима 15056 км.Из каких аэропортов осуществляются перелеты по маршруту Ило — Сим?
В городе Ило: Ило. В Сим — Сим.Shem — перевод на русский | английский-русский
Translate.vc EnglishespañolFrançaisPortuguêsрусскийTürkçe60 параллельный перевод
Dale, Shem, give strong.
» олкай, Ўем, сильнее.
— Shem, Shem.
— Ўем, Ўем.
Shem, the fool keeps going to the john.
Ўем, этот идиот ещЄ сюда ходит.
Yes, I’m Seamus, Shem.
ƒа, это Ўемиас, Ўем.
— Shem, Shem…
— Ўем, Ўем.
— Shem! — Take it easy!
— Ўем, держись!
— When we wanted to lama-shem…
— Когда мы хотели «Лама-Шем»…
Nafu shem seti Ammit
Нафу шем сети Аммит
Therefore, we chose the cave Shem and Avery.
Поэтому мы выбрали пещеру Шема и Эвера.
May Ha-Shem have mercy on all of you.
Да смилуется над вами Хашем!
Aharon Shem-Tov?
Аарон Шем-Тов?
Aharon Shem-Tov.
Аарон Шем-Тов.
All right. there’s noah and his sons. All right shem, ham, japheth.
Ной — сыновьям : «Итак, Сим, Хам, Иафет…»
YOUNG SHEM : Mama!
Мама!
YOUNG HAM : Shem. Can you help me with this?
Сим, иди-ка помоги мне.
YOUNG SHEM : Father!
Отец!
This is Shem.
Это Сим.
I am Shem.
Меня зовут Сим.
YOUNG SHEM : She was the only one moving.
Она одна выжила.
YOUNG SHEM : She had a big cut on her belly.
У неё глубокая рана на животе?
You have Mother, Shem has Ila.
У тебя есть мама, у Сима — Ила.
Whatever he’s done or said, Shem is very fond of you.
Чтобы Сим не делал, он нежно любит тебя.
Shem needs a woman.
Симу нужна женщина.
You should find one for Shem, too.
Найди одну и для Сима тоже.
Shem’s loyalty.
Сим это верность.
Shem is blinded by desire.
Сим ослеплён желанием.
Shem promised me berries.
Сим обещал принести ягод.
Shem has Ila, but she’s barren.
У Сима есть Ила, но она бесплодна.
Shem, go inside.
Сим, иди внутрь.
— SHEM : Ila, I’m here! — JAPHETH :
— Ила, я здесь.
Shem and Ila, you will bury your mother and I.
Сим и Ила, вы похороните вашу мать и меня.
— A month? — SHEM : A month.
На месяц
SHEM : Thank you, Japheth.
Спасибо, Иафет.
SHEM : Japheth, stand back.
Иафет, назад.
SHEM : It’s all right.
Всё в порядке.
SHEM : Hide your eyes, Japheth.
Не смотри на него, Иафет.
— SHEM : He’s here.
— Он зедсь.
Объяснение рыболовных терминов
В этой статье объясняются некоторые термины и концепции, используемые в Fishing Sim World: PRo Tour. Мы продолжим добавлять его в будущем, просто дайте нам знать, что вы хотите, чтобы мы объяснили.
Что такое сигнализация прикуса?
При ловле рыбы с привязи на наших европейских озерах сигнализация является формой индикации поклевки. Если рыба возьмет вашу наживку и начнет уплывать с ней, леска начнет двигаться. Любое движение или вибрация лески распознается датчиками, издающими звуковой сигнал, который сообщает вам, что вы перекусили.
Какие бывают типы кроватей?
Тип дна — это поверхность, на которую ваша приманка приземляется на дне озера. В игре представлены три основных типа гряд: гравий, ил и водоросли.
Что такое ловля карпа?
Карп — пресноводный вид, принадлежащий к семейству карповых. Карпа можно найти в озерах и реках по всей Европе, и он может вырасти до более 100 фунтов (45 кг). Карпы известны своей упорной борьбой. Популярные приманки для нацеливания на них включают бойлы, всплывающие окна, кукурузу и тигровые орехи.
Что такое литье?
Существует два основных стиля литья. Самым распространенным является заброс через руку, который подходит для любой дистанции более 20 ярдов. Для ловли с близкого расстояния используется заброс подмышками. Чем дальше вы хотите забросить, тем более мощная удочка вам понадобится. Мощность стержня измеряется по его испытательной кривой.
Какое еще снаряжение я могу видеть во время плавания?
Общее оборудование для карповой / грубой ловли может включать в себя отцепляющий коврик для рыбы, на которую можно положить рыбу вне воды, чтобы защитить ее от земли и при матчевой рыбалке, а также защитную сеть, которая находится в воде рядом с вами. куда вы кладете всю рыбу, чтобы в конце получить общий вес.
Какие правила рыбалки на матч?
Соревновательная форма грубой рыбалки, при которой люди вытаскивают случайную привязку (место для ловли рыбы), а затем пытаются поймать как можно больше рыбы в отведенное время. Обычно побеждает тот, у кого наибольший вес пойманной рыбы.
Что такое несколько стержней?
Чтобы увеличить ваши шансы на улов, можно ловить рыбу более чем с одной удочкой, если вы ловите со статической привязи, а не преследуете.В игре вы сможете использовать до трех удочек во время тренировки.
Что такое колышек?
Колышек — это заранее определенная область на берегу, с которой можно ловить рыбу. Вокруг озера будут расставлены колышки, и какой бы колышек вы ни выбрали, он определяет, в какой части озера вы можете ловить рыбу. Вы не должны бросать в водную зону, контролируемую другим колышком, занятым рыболовом.
Что такое буровая установка?
Оснастка — это длина лески, привязанная от основной лески к крючку.Существует множество различных типов оснасток, предназначенных для подачи выбранной вами приманки различными способами, будь то на дне озера или на поверхности, вы можете найти подходящую для любых условий.
Что такое споддинг?
Spodding — это быстрый и точный вывоз большого количества наживки в район, чтобы рыба продолжала питаться. Спод — это трубка ракетного типа, в которую вы наполняете приманку, и когда ее выкидываете, она высаживает всю приманку из открытого конца. Сподовая удочка не поймает рыбу, так как вы не забрасываете наживку и крючок.
Что такое преследование?
Преследование — один из самых увлекательных способов рыбалки. Он включает в себя поиск рыбы у края озера и попытку поймать ее забросом под руку. Вам нужно вести себя тихо и незаметно, чтобы не напугать их. Плавание часто происходит в тихих районах озера вдали от традиционных колышков.
Какое время суток и погода?
Время суток и погодные условия оказывают огромное влияние на поведение рыб.В жарких и солнечных условиях рыба перемещается в верхние слои воды, но в холодных и темных условиях рыба оказывается на дне озера.
Что такое гидроцикл?
Гидроцикл — это способность рыболовов определять местонахождение рыбы. Рыба может выдать свое местоположение, разбрызгиваясь, плавая чуть ниже поверхности или посылая пузыри на поверхность во время кормления. Также следует учитывать погодные условия, направление ветра и время суток.
Что такое приманки?
Приманка — это то, что вы прикрепляете к крючку, чтобы заманить и поймать рыбу. Возможности наживки безграничны, но популярные приманки включают бойлы, гранулы, кукурузу и хлеб.
Текстура почвы — обзор
19.1.7 Гидрогеологические факторы
Текстура и структура почвы, пористость, содержание и потенциал воды, а также движение воды по профилю являются ключевыми гидрогеологическими факторами, влияющими на перенос микробов (см. Главу 4).Конкретные слои почвы и вадозы на участке служат в качестве защитных или ослабляющих зон в отношении загрязнения подземных вод микробами (или химическими загрязнителями) с помощью различных механизмов, включая фильтрацию и адгезию. Помимо специфического состава пористой среды для конкретного участка, расстояние между поверхностью почвы и границей раздела вадоза-грунтовые воды часто является решающим фактором для определения потенциала загрязнения: чем больше расстояние, тем меньше вероятность загрязнения грунтовых вод. .
Термины, используемые для описания потока воды и переноса растворенных и твердых веществ, обычно применяются для описания переноса микробов (рис. 19.13). Адвекция , движение основной поровой жидкости и ее растворенных и взвешенных компонентов, в первую очередь отвечает за перенос микробов. Дисперсия — это комбинированный результат механического перемешивания и молекулярной диффузии. Механическое перемешивание является результатом извилистости пути и разницы скоростей внутри поры, которые зависят от размера пор и местоположения микроба, как показано на Рисунке 19.14. Распространение из-за молекулярной диффузии, случайное движение очень мелких частиц, взвешенных в жидкости, является результатом наличия градиента концентрации. Диффузия обычно считается незначительной в отношении бактериального транспорта, но может быть значительной при транспортировке более мелких частиц (<1 мкм), таких как вирусы. Наконец, адсорбция представляет собой удаление микробов из основной массы раствора за счет обратимой и необратимой адгезии.
РИСУНОК 19.13. Влияние различных процессов на перенос загрязняющих веществ.На этом рисунке показано теоретическое распределение короткого импульса микробов, добавленных в насыщенный столб почвы длиной 16 м. Ордината представляет относительную концентрацию, где C — концентрация микробов в фазе раствора в данной точке колонки, а C 0 — входящая концентрация микробов. По оси абсцисс отложено расстояние по колонке от 0 до 16 м. Импульс A представляет микробы, которые прошли через столбец только под влиянием адвекции.Импульс B представляет собой комбинированное влияние адвекции и дисперсии на микробное распределение. Обратите внимание, что микробы не теряются из фазы раствора ни в импульсе A, ни в импульсе B. Импульс C представляет собой добавление адсорбции к адвективным и дисперсионным процессам. В этом случае микробы попадают в твердую фазу, и результирующий импульс становится меньше и замедляется. Наконец, импульс D представляет собой добавление распада к трем другим процессам, что дополнительно удаляет микробы из фазы раствора.
Изменено с разрешения Yates and Yates, 1991.Copyright © 1991РИСУНОК 19.14. Факторы, вызывающие механическое диспергирование в масштабе отдельных пор. (A) Микробы переносятся через маленькие поры медленнее, чем через большие поры; (B) в зависимости от размера и формы пор длина пути может значительно варьироваться; (C) скорость потока ниже у краев поры, чем в середине.
Изменено с разрешения Fetter, 1993, © MacMillan Magazines Limited. Авторское право © 1993Поскольку микробы переносятся вместе с почвенным раствором в основном посредством адвекции, скорость потока и степень насыщения почвы могут играть важную роль в определении транспортного потенциала.Как правило, более высокое содержание воды и большая скорость потока приводят к увеличению транспортировки. Например, проникновение вируса через колонки, заполненные суглинистой песчаной почвой при ненасыщенном потоке, составляло 40 см по сравнению с глубиной проникновения 160 см при насыщенном потоке (Lance and Gerba, 1984). Уменьшение проникновения объясняется тем, что в ненасыщенных условиях вода присутствует в виде прерывистой пленки на поверхности почвы, и, кроме того, в ненасыщенных условиях происходит усиленное взаимодействие вирусов с поверхностью почвы, что увеличивает потенциал адсорбции.
Расход воды через насыщенный грунт можно рассчитать по закону Дарси :
(19.1) Q = KΔH Atz
, где
Q — объем воды, проходящей через столб (м 3 ),
A — площадь поперечного сечения колонны (м 2 ),
t — время (дни),
Δ H — разница гидравлического напора между входом и выходом (м),
K — постоянная гидравлической проводимости (м / сутки), а
z — длина колонны (м).
Гидравлическая проводимость можно определить как легкость, с которой вода проходит через почву. Гидравлическая проводимость более 4 см / ч считается большой, тогда как значение менее 0,4 считается низким. Для насыщенных почв материал с крупной текстурой, такой как песок, всегда имеет более высокую проводимость, чем глинистый грунт, потому что он содержит более крупные поры, которые менее плотно удерживают воду и обеспечивают более легкий поток.
Закон Дарси может также применяться к ненасыщенным почвам; однако в этом случае гидравлическая проводимость в уравнении.19.1 больше не постоянный. Это связано с тем, что ненасыщенная гидравлическая проводимость почвы, K (h), является нелинейной функцией матричного потенциала, который, в свою очередь, связан с содержанием воды. На рисунке 19.15 показаны типичные значения K (h) для крупнозернистой почвы (песок) и мелкозернистой почвы (глина). При насыщении (низкий матричный потенциал) поры заполняются водой. Таким образом, крупнозернистая почва имеет более высокую проводимость, потому что она содержит большее количество крупных пор, в которых вода удерживается менее плотно.Когда вода больше не добавляется в систему, эти большие поры стекают первыми и довольно быстро, что приводит к заметному снижению гидравлической проводимости. По мере того, как вода продолжает стекать, наступит момент, когда песчаные и глинистые почвы будут иметь одинаковую гидравлическую проводимость ( K (h) = -5 × 10 3 ), потому что более мелкие поры в глине удерживают воду сильнее. С этого момента (при более высоких матричных потенциалах) глинистая почва будет иметь более высокие K (h), потому что вода остается в более мелких порах.В результате в глинистых почвах с высоким матричным потенциалом содержится значительно больше воды, и повышается вероятность того, что сплошная водная пленка останется для облегчения переноса микробов.
РИСУНОК 19.15. Гидравлическая проводимость почвы зависит от текстуры и влажности почвы. На этом рисунке сравнивается гидравлическая проводимость песка и глинистого грунта в зависимости от содержания влаги.
Изменено с разрешения Soil Physics, Jury et al., © 1991, John Wiley & amp; Sons, Inc. Авторские права © 1991Закон Дарси был разработан для стационарного потока, где Q является постоянным. Однако в геологической среде условия являются динамическими, и поэтому Q остается постоянным только в течение коротких периодов времени. Чтобы учесть изменение расхода, уравнение расхода записывается в дифференциальной форме для получения потока Дарси:
(19,2) q = K∂H∂z
, где q = Q / At (м / день) и ∂ H / ∂ z — гидравлический градиент (м / м).По определению, q — это объем воды, проходящей через 1 м площади забоя 2 за единицу времени. Однако, поскольку вода движется только через поровое пространство, а не через твердые тела, фактическая скорость движения воды через почву значительно выше, чем q , скорость Дарси. Скорость воды в порах пропорциональна размеру пор; однако средняя скорость поровой воды обычно определяется как
(19,3) v = qθw
, где
v — скорость поровой воды,
q — скорость потока на единицу площади, определенная по закону Дарси, и
θ w — пористость, заполненная водой.
В насыщенных грунтах θ w равно общей пористости, поэтому скорость поровой воды хорошо аппроксимируется скоростью Дарси. В ненасыщенных почвах, однако, наблюдается заметное увеличение скорости поровой воды по сравнению со скоростью Дарси.
Еще один фактор, который следует учитывать, — это гидрологическая неоднородность, возникающая как функция структуры почвы. Изменения в структуре, такие как трещины, трещины и каналы, могут сильно повлиять на скорость потока, создавая предпочтительные пути потока с увеличенными скоростями потока.Это явление называется предпочтительным потоком . Такие структурные несоответствия могут значительно увеличить перенос микробов.
Новый отчет о том, как ил и песок перемещаются вниз по течению
Постдокторант Университета Райса Хунбо Ма обнаруживает песок из реки Миссисипи (слева) и ил из Желтой реки Китая. Ма руководил исследованием, которое показало, что размер частиц контролирует движение наносов в текущих реках и резко меняется, когда размер зерен составляет около 150 микрон.
Rice University
Ученые из Rice University выпустили отчет, в котором описываются различия в том, как ил, песок и другие отложения переносятся вниз по течению рек для питания дельт и прибрежных водно-болотных угодий.Работой руководили прибрежный геолог Райс Джефф Ниттруер и доктор наук Хунбо Ма. Отчет был опубликован в журнале « Proceedings of the National Academy of Sciences».
Существуют различные способы выноса отложений вниз по потоку. Некоторые зерна наносов размером более 150 микрон движутся по дну русла реки, а другие взвешиваются в потоке. Даже более мелкие зерна полностью поднимаются в текущую воду и намного быстрее движутся к устью реки.Оказавшись там, эти мелкие отложения могут изменить ландшафт, создавая дельты и восстанавливая береговые линии.
Исследователи были удивлены тем, что, независимо от скорости течения реки, именно размер частиц наносов определяет способ транспортировки. Исследование, объединяющее десятилетия экспериментов и полевых наблюдений, показывает, что песок и ил внезапно переходят от одного способа транспортировки к другому в зависимости от размера.
«Большинство людей смотрят на ил и песок и говорят, что эти вещи ужасно близки друг к другу», — сказал Ниттруер.«Но на самом деле между ними есть мелкомасштабные различия, которые предлагают огромные изменения в количестве перемещаемого материала. Мы часто считаем мир линейным местом, но если вы измените размер зерна лишь на небольшую долю, вы внезапно изменить объем транспортируемого материала в 10-20 раз ».
Большие песчаные дюны, образующие неровные русла рек, связаны с относительно грубым материалом и создают трение, которое ограничивает количество энергии, доступной для перемещения наносов. Ил и очень мелкий песок, переносимые взвесью вниз по течению, образуют длинные низкие дюны.Меньшее трение означает, что большая часть энергии потока может быть использована для транспортировки материала.
Поток наносов изменяет береговую линию, дельты и течение самих рек. «Наша способность предсказывать движение мелкозернистых отложений в различных средах очень ограничена», — сказал Ма. «Мы в основном намеревались упростить всю систему».
Ежегодно в дельту Желтой реки в Китае стекает около миллиарда тонн наносов. Река внимательно изучалась учеными Университета Райса и их коллегами.Wikipedia Commons
Согласно Ма, предыдущие алгоритмы применялись либо к крупным частицам песка, либо к мелким частицам ила, но не учитывали то, что считалось постепенным переходом от одного метода транспортировки к другому. Однако оказывается, что непрерывного перехода нет — в какой-то момент частицы внезапно переходят на другой способ переноса.
Новый универсальный алгоритм переноса был построен Ма после изучения почти 2000 наборов данных о переносе наносов из опубликованных за несколько десятилетий исследований, а также наблюдений, сделанных его собственной командой, в частности, в рамках исследования Желтой реки Китая при поддержке Национального научного фонда. (также известная как река Хуанхэ).Новый алгоритм позволяет исследователям предсказать, куда и сколько песка и ила переместятся.
Желтая река ежегодно выбрасывает около миллиарда тонн наносов вниз по течению в сторону океана. Лаборатория Райса уже использовала свой новый алгоритм для прогнозирования изменений в дельте Желтого реки, результаты которого опубликованы в недавней статье, подготовленной аспирантом Эндрю Муди, также соавтором нового исследования.
Понимание того, как отложения переносятся в воде, чтобы лучше прогнозировать характер отложения в нижнем течении реки, может помочь защитить береговую линию от эрозии, поддерживать здоровые прибрежные водно-болотные угодья и бороться с отложениями и эрозией.
Более подробную информацию об исследовании можно найти здесь.
Как Сингапур создает для себя больше земли
Остров Джуронг, искусственная песчинка, находится недалеко от южного побережья Сингапура. Четверть размера Нантакета, он полностью отдан нефтехимической промышленности, настолько переполнен веретено-трещиноватыми башнями и приземистыми резервуарами для хранения нефти, что пейзаж представляет собой размытие торговых марок — BASF, AkzoNobel, Exxon Mobil, Vopak. Однако одна из самых отличительных особенностей острова остается скрытой: пещеры Джуронг-Рок, в которых хранится 126 миллионов галлонов сырой нефти.Чтобы добраться туда, вы едете на промышленном лифте на глубину более 325 футов в землю, и это приводит вас в рабочий туннель, изгибающееся пространство, высокое, как собор. Это так долго, что рабочие ездят на велосипедах. Защитные очки запотевают от жары и влажности; каменные стены, мокрые от капающей воды, выглядят такими мягкими, что их будто бы вычерпали из шоколадного мороженого. Это все, что может сделать кто угодно — даже рабочие. Сами пещеры находятся еще на 100 футов ниже уровня океана: два запечатанных цилиндрических свода, простирающиеся от Джуронга.Они открылись для бизнеса в 2014 году. В следующем году будут готовы три новых хранилища. Потом, если все пойдет по плану, будет еще шестеро.
Концепция подземных резервуаров не нова. Швеция строит их с 1950-х годов; пара в порту Гетеборга обладает колоссальной мощностью 370 миллионов галлонов нефти. Так что пещеры Джуронг Рок — не столько символ чудес технологий, сколько беспокойства нации. Сингапур — 192-я по величине страна в мире. Более мелкий, чем Тонга, и всего три пятых площади Нью-Йорка, он долгое время беспокоился о своей врожденной ничтожности.«Большие страны могут позволить себе роскошь не думать об этом», — сказал Дэвид Тан, заместитель исполнительного директора правительственного агентства Jurong Town Corporation, которое построило остров Джуронг и пещеры. «Мы всегда остро осознавали свой небольшой размер».
Пещеры были спроектированы так, чтобы освободить землю над землей, сказал Тан. Я заметил, что фраза «высвобождение земли» звучит как часы в разговорах с сингапурскими планировщиками. Он посмеялся. Земля — это самый ценный ресурс Сингапура и его самые заветные амбиции.С тех пор, как 52 года назад он стал независимым государством, Сингапур за счет усердной рекультивации земель увеличился почти на четверть: до 277 квадратных миль с 224. К 2030 году правительство хочет, чтобы площадь Сингапура составляла почти 300 квадратных миль.
Но освоение суши у океана имеет свои пределы, особенно в эпоху потепления планеты. Ученые предупреждают, что к 2100 году уровень моря может подняться на целых шесть футов, и наши берега обрушатся неистовые штормы. Во всем мире правительства малых островов работают над устранением этих опасностей.Кирибати, островное государство в центральной части Тихого океана, купило 6000 акров засаженной деревьями земли на Фиджи, находящейся на расстоянии более тысячи миль, в надежде переселить некоторых из своих 100000 человек в случае возникновения кризиса. Мальдивы также говорили о покупке земли в Австралии. Люди начали покидать Тувалу в южной части Тихого океана; Маршалловы Острова; и Науру в Микронезии. Пять самых низких Соломоновых островов уже исчезли. В борьбе человечества за спасение от более сурового климата эти крошечные острова оказываются на передовой.
Большинство этих островов — в Тихом океане или в Азии — бедны и зависят от помощи и ресурсов более крупных стран. Сингапур — исключение. В странах, оцениваемых по валовому внутреннему продукту на душу населения, он занимает четвертое место — намного выше Науру (112) или Кирибати (212). За последние полвека, опираясь на свою функцию одного из величайших портов мира, Сингапур превратился в столица финансов и услуг. Страна настолько преданно поддерживает бизнес, что может казаться корпорацией; его конституция включает несколько страниц о том, как следует управлять государственными инвестициями.Сингапур не раскрывает, сколько денег управляют его два суверенных фонда благосостояния, но старший экономист Macquarie Group оценил их стоимость чуть менее триллиона долларов.
Таким образом, среди небольшого количества малых островов в мире Сингапур с населением 5,6 миллиона человек представляет собой особый случай: страна, которая одновременно является городом, правительство, которому принадлежит 90 процентов всей недвижимости, однопартийное государство в все, кроме имени. Но то, как он отражается от океана, будет представлять большой интерес для многих других густонаселенных и продуктивных городов у воды: Нью-Йорка, Майами, Рио-де-Жанейро, Мумбаи, Гуанчжоу — всех в своем роде миниатюрных стран.
Большая часть Сингапура находится на высоте менее 50 футов над уровнем моря. Треть острова находится на высоте около 16 футов над водой — достаточно низко, чтобы смутить планировщиков. Возводятся прибрежные дороги; новый терминал аэропорта строится на высоте 18 футов над уровнем моря. При этом с каждым годом на острове выпадает все больше и больше дождей. «Если глобальные температуры продолжат расти, — заявил в прошлом году правительственный чиновник, — многие части Сингапура в конечном итоге могут оказаться под водой».
Пещеры Джуронг Рок — лишь один ответ на пару интригующих вопросов: что делает чрезвычайно богатая и амбициозная страна, когда у нее заканчивается земля? И что остальной мир может извлечь из этих экспериментов?
В рассказе Толстого «Сколько земли нужно человеку?» крестьянин разочарованно размышляет: «Наша единственная беда в том, что у нас мало земли.Если бы у меня было много земли, я бы не боялся самого дьявола ». Подобные мысли, должно быть, поразили Ли Куан Ю, который представил Сингапур в своем видении. За три десятилетия своего пребывания на посту премьер-министра Ли видел, что его страна борется со своими размерами. Сингапур был крошечной страной, и ужасная судьба ждала крошечные страны, которые не могли позаботиться о себе сами. «В мире, где большая рыба ест мелкую рыбу, а мелкая рыба — креветки, Сингапур должен стать ядовитой креветкой», — сказал он однажды.
Остров все еще захвачен его опасениями.Бюрократы составляют отчеты по таким темам, как максимизация ценности земли как дефицитного ресурса. Правительство работает на основе Концептуального плана — схемы землепользования, которая смотрит на полвека в будущее; сам план пересматривается каждые 10 лет. На первом этаже городского музея в здании Управления городской застройки на стене выгравированы буквы, обозначающие МАЛЕНЬКИЙ ОСТРОВ. Вторая половина сообщения материализуется только на втором этаже: БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ.
В 10 минутах ходьбы от музея находится набережная Боут-Ки, место самой первой на острове мелиорации земель.В 1822 году, только что колонизировав Сингапур, британцы разобрали холм и упаковали материал на берегу реки Сингапур. «Примерно двум или трем сотням рабочих платили по одной рупии с человека в день, чтобы они копали и переносили землю», — написал в своих мемуарах 1849 года Абдулла бин Абдул Кадир, который в то время был неофициальным секретарем британских официальных лиц. «Каждый день привозили мешки с деньгами, чтобы заплатить рабочим». Старые дома на набережной Боут-Ки — магазины, которые одновременно служили резиденциями их владельцев — были преобразованы в рестораны, бары и массажные салоны.По вечерам столы переполнены рабочими из близлежащего финансового района, во многом как в порту на Саут-Стрит на Манхэттене и других примерах прибрежной недвижимости по всему миру. В духе сохранения здания Боут Куэй остались низкими, прижатыми к земле. Однако на расстоянии одной улицы небоскребы Сингапура начинаются всерьез. На том месте, где холм был разрушен и увезен на строительство Боут-Ки, теперь стоит Уан-Раффлз-плейс, облицованный сталью и стеклом, по всей вероятности, выше, чем его предок из камня и грязи.
Когда я начал искать рекультивированные земли, я встречал их повсюду. Пять башен финансового центра Marina Bay построены на мелиорированной земле; так же ассортимент парков, причалов и прибрежных шоссе. Бич-роуд, находившаяся в глубине острова, когда-то носила само собой разумеющееся название; теперь это звучит как шутка, учитывая, сколько новой земли отделяет ее от океана. Большая часть сингапурского аэропорта Чанги находится на земле, где когда-то была только вода. Художник Чарльз Лим Йи Йонг вырос в кампонге , или деревне, недалеко от того места, где в 1975 году начались работы по строительству аэропорта, поэтому его дом выходил окнами на рекультивированные земли.«Это была лесистая местность, но если бы вы пошли туда, земля была бы песком, а не почвой», — сказал Лим. «Затем вы прошли через это пустынное пространство. Мне казалось, что я был в «Маленьком принце».
Перед тем, как заняться искусством, Лим, которому сейчас 43 года, участвовал в Олимпийских играх 1996 года в составе сингапурской команды. Его заинтересовало море, потому что он плавал, и он плавал, потому что он пришел из кампонга на побережье. Кампонг давно исчез, а побережье изменилось до неузнаваемости.Главное творение Лима, «Морское государство», представляет собой антологию артефактов и инсталляций: видео и карты, буи и другие морские принадлежности. Показанный два года назад на Венецианской биеннале «Морское государство» воплощает одержимость Лима деловыми отношениями его страны с океаном. Его искусство — это форма городских исследований, путешествий по Сингапуру и его окрестностей, изучения того, что видят немногие: отдаленные островки, канализационные туннели, буи, маяки, баржи с песком. По мнению Лим, большинство из них легко доступны.«Я могу просто взять небольшую парусную лодку и отправиться в путь. Я выгляжу очень безобидно, когда выхожу в море ».
Лим может практически сам рассказать детальную историю проектов рекультивации острова. Он указал мне на одно из видео в «Sea State», которое он загрузил на Vimeo. В главной роли инженер, который обследовал окрестности Сингапура в 1990-х годах, чтобы определить, где лучше всего вывозить песок для рекультивации. Ближе к берегу он нашел больше ила, чем песка, поэтому он и его коллеги пошли дальше в море, чтобы «засосать песок в баржи и доставить песок в Сингапур.«Однажды они без разрешения проникли в территориальные воды Индонезии и были арестованы. «Мы не были преступниками», — сказал он. «Мы просто делали свою работу».
Некоторым странам надоело кормить бесконечный аппетит Сингапура к песку; Индонезия, Малайзия и совсем недавно Камбоджа полностью прекратили экспорт. Эти запреты повлияли на некоторые графики восстановления в Сингапуре, сказал Дэвид Тан, хотя он настаивал на том, что линии снабжения из Мьянмы «по-прежнему надежны». В любом случае Сингапур пытается уменьшить свою зависимость от импорта песка.«Мы проделываем много работы по прокладке туннелей в метро, поэтому материал идет на рекультивацию», — сказал он. Большая часть заполнителя на мелиорациях под будущим контейнерным терминалом, который должен стать крупнейшим в мире, — это горные породы и обломки грунта от строительных проектов.
Но желание отвоевать нескончаемые шельфы суши, все дальше и дальше в море, неизбежно будет перехвачено физикой. На доске Тан нарисовал мне схему этого процесса: во-первых, сооружение стены в воде, доходящей до самого дна; Далее сливаем воду за стеной и заменяем ее заполнением.По мере того, как океан становится менее мелким, становится все труднее и труднее построить стену, стабилизировать заполнение, защитить все это от обрушения. «Мы уже занимаемся рекультивацией воды глубиной 20 метров», — сказал Тан. «Может быть, в 30 метрах будет целесообразно рекультивация, если цены на землю вырастут. Но 40 и 50 метров было бы очень сложно. Это физически сложно и экономически невыгодно ».
Лим сказал мне, что Сингапур имеет стратегический запас песка на случай чрезвычайных ситуаций. Он сказал, что он находится где-то в районе под названием Бедок.Я заметил это однажды, проезжая мимо в такси. Сайт был усыпан знаками «Не вторгаться», установленными Советом по жилищному строительству, правительственным агентством. Огороженные от публики гигантские дюны трапециевидной формы сияли на солнце белоснежным, как карамель, в тени, пока песок ждал, когда их вызовут.
Самая жалкая правда об этом моменте антропоцена — это неизбежность всего этого; даже если весь мир перейдет на солнечную энергию и завтра станет вегетарианцем, мы не сможем удалить углерод, который выбрасываем в атмосферу.Чтобы жить в изменившемся климате, потребуются глубокие карманы — факт, который наказывает миллиарды бедных людей с незначительными углеродными следами. Когда Кирибати купила землю на Фиджи за 7 миллионов долларов, критики обеспокоились тем, что деньги растрачиваются; В конце концов, валовой внутренний продукт страны составляет всего 211 миллион долларов. Напротив, первая фаза единственного проекта правительства Сингапура — L2 NIC, которая неуклюже расшифровывается как National Innovation Challenge, посвященная земле и жизнеспособности, — имеет 96 миллионов долларов для финансирования творческих идей.Когда страны сталкиваются с проблемой изменения климата, деньги могут расширить воображение и расширить представление о возможном.
C.M. Ван, профессор гражданского строительства в Национальном университете Сингапура, выступал в качестве рецензента проекта L2 NIC, анализируя предложения о том, как Сингапур мог бы создать больше пространства. У Ванга даже есть собственное представление. Шесть лет назад к нему обратилось руководство портов Сингапура, и он разработал и запатентовал способ создания прибрежных городов суши в море. По крайней мере, именно так его основная презентация в PowerPoint описывает его идею очень больших плавучих сооружений, которые могут покачиваться в океане, удерживать ряд объектов и «освобождать землю».«Сингапур — крупнейшая бункеровочная база в мире», — сказал мне Ван, когда я пришел к нему в офис в университете. «Суда отправляются из Суэца, где они дозаправляются, а затем следующая остановка для дозаправки — Сингапур». Чтобы стать станцией Texaco в открытом море, остров должен содержать обширные фермы нефтяных резервуаров, достаточные для хранения 53,6 миллиона тонн топлива, проданного судам в прошлом году.
«Логичным шагом было бы хранить топливо в море, потому что топливо легче воды, поэтому оно должно плавать», — сказал Ван.«Нам нужна кожа, чтобы обернуть ее, контейнер». Он набросал план на клочке бумаги: две прямоугольные бетонные палубы, расположенные параллельно, удерживающие резервуары с нефтью из предварительно напряженного бетона, частично погруженные в воду. Корабль мог скользить между двумя палубами, дозаправляться и выходить паром. Ван работает над тем, чтобы сделать свою конструкцию более экономичной, но у него уже есть другие идеи для поплавков. На компьютере он пролистал их: общежития, ресторан, напоминающий краба, мосты, даже миниатюрные города.В октябре прошлого года, чтобы проверить предложение двух правительственных агентств, Сингапур разместил гектар солнечных панелей в одном из своих резервуаров; она надеется, в конечном итоге, построить в море солнечную электростанцию мощностью четыре гигаватта.
Ван посоветовал мне посетить Поплавок в Марина-Бэй, самую большую в мире плавучую сцену, кусок стали площадью 107 000 квадратных футов, который цепляется за край эспланады Сингапура. В полдень, когда я приехал, пелена смога покрыла и без того лишенное солнца небо, а искусственная трава на футбольном поле Float казалась тусклой и непривлекательной.Спасательные средства были прикреплены к перилам вокруг поля, чтобы игрок не упал в море. Некоторое время я сидел на скамейке, спиной к небоскребам, и смотрел, как офисные работники разминаются для дружеской игры. Они выглядели достаточно счастливыми, добавив себе игрового времени в свой день, но смотреть, как они бегают по этому неестественному зеленому участку, почему-то удручало.
Тем не менее, неестественность вполне может быть мыслимым будущим мира; безусловно, это будет Сингапур, поскольку страна готовится терраформировать себя в поисках космоса.Дэвид Тан сказал мне, что будет больше подземных пещер: лабиринт исследовательских лабораторий в складках Кент-Ридж, прямо под университетом; возможно, склад под парком птиц Джуронг. «Большая часть этого пространства будет предназначена для промышленного использования», — сказал он. «Люди вряд ли будут жить под землей». Геология острова — гранитное сердце на западе и уплотненный аллювий на востоке — такова, что большая часть его может быть выдолблена. «Я не говорю, что мы должны использовать все это», — продолжил он тоном в высшей степени благоразумного человека.Затем он добавил: «Но мы можем использовать две трети из этого».
Сингапур также планирует восстановить свой воздух. «Двенадцать процентов острова занимают дороги, — сказал Тан. «Что над дорогами? Ничего такого! Если вы проложите дороги под зданиями, вы освободите немного земли ». Небесные мосты и воздушные залы уже являются частью некоторых жилых комплексов. Как сказал мне Ван: «В будущем вы можете увидеть небольшой городок или офисы над скоростными автомагистралями. Мы могли бы создать пространство над нашими контейнерными портами ».
В Сингапуре уже есть многоэтажные заводы: башни, занятые десятками производственных единиц, со всеми удобствами, такими как грузовые лифты, электричество и пандусы для грузовиков.С 2012 года правительство финансирует вертикальные фермы, полки алюминиевых плантаторов, которые выращивают шпинат, салат и пекинскую капусту. Сингапур выращивает только 7 процентов своих продуктов питания, поскольку давно решил, что его земля имеет более выгодное использование. В 1980-х годах он начал отправлять свои свинофермы на отдаленные индонезийские острова, такие как Батам, который до сих пор поставляет в Сингапур свинину. Правительство инвестировало 380 миллионов долларов в сельскохозяйственные проекты в Австралии и арендует землю на северо-востоке Китая, чтобы построить себе ферму, которая будет в два раза больше, чем остров Сингапур.Строительство фермы займет 15 лет и будет стоить 18 миллиардов долларов. При наличии достаточного количества наличных денег острые вопросы территориального суверенитета быстро исчезают.
Сложно сказать, принесут ли многие из этих начинаний свои плоды. Когда вы разговариваете с обычным деловым городским планировщиком, каждая из этих идей кажется несомненной. Однако, собранное вместе, это видение Сингапура — на земле и под ним, в воздухе и под морем, города, страны и транснационального образования одновременно — кажется фантастическим.С другой стороны, даже Сингапур в его нынешнем виде — зародившийся в трущобах пятнышко без нефти, без внутренних районов и с изменчивой смесью этнических групп, воспитанный авторитарной рукой и преобразованный в одну из самых процветающих и политически кротких наций на земле — даже этот Сингапур ограничивает нашу доверчивость.
В Сингапуре всегда проводилось выборов, но только одна партия — Партия народного действия Ли Куан Ю — когда-либо управляла островом, и только трое мужчин когда-либо были премьер-министром.Оппозиционным партиям никогда не позволялось быть ничем иным, как хрупкими беспозвоночными, поэтому P.A.P. может делать, как ей заблагорассудится. Экологические последствия реконструкции береговой линии — изменение экологии, стирание водно-болотных угодий с карты — можно игнорировать. Жильцов можно переместить, чтобы можно было продолжать проекты. В затруднительном положении Сингапура, где разместить свой народ, сами люди — как живые, так и мертвые — могут показаться кусками на шахматной доске.
Муниципальное кладбище Букит Браун находится как можно ближе к центральной географической точке Сингапура, не вторгаясь на территорию загородного клуба Singapore Island.Здесь никого не хоронили с 1973 года, но на 400 акрах земли по-прежнему хранится более 200000 человеческих останков, что делает его одним из крупнейших китайских кладбищ за пределами Китая. Захоронения начались на этом месте в 1830-х годах, и среди них были захоронены несколько сингапурских пионеров, мужчин и женщин, которые поселились и построили остров. Кто-то сказал мне, что человек, который познакомил гувернантку Анну Леоновенс с королем Сиама, был похоронен в гробнице Букит Браун, но случайному посетителю будет трудно его найти.Кладбище настолько заросло сорняками, что является одним из немногих действительно заброшенных мест Сингапура. Вывески нет, и большинство надписей на китайском языке. Гробницы — это величественные сооружения, имеющие форму тронов, достаточно широкие, чтобы вместить целые семьи. На некоторых коротких постаментах перед надгробием люди поместили зажженные каменные палки, которые давно сгорели; остались только их стебли, как уцелевшие щетинки древней зубной щетки.
Одна сторона тропы, ведущей к кладбищу, была обнесена зеленой металлической оградой, скрывающей строительные работы на новой скоростной автомагистрали, которая скоро прорвется через сердце Букит Браун.«Мы не можем навсегда оставить это кладбище в центре острова», — сказал мне бывший градостроитель. Сингапур предпочитает колумбарии, в которых урны с кремированными останками хранятся в полостях на стене. «Все наши могилы тоже многоэтажные!» — сказал он со смехом. Группа граждан проводит кампанию по спасению Букита Брауна, называя его жизненно важной частью наследия острова, но уже эксгумировано более 4000 могил, а земля, на которой они находятся, выровнена.
В беспокойном государстве такая целеустремленность принесла бы правящей партии рискованную степень непопулярности, но, похоже, ничто не повлияет на П.A.P. Он выиграл выборы в 2011 году, хотя сингапурцы были недовольны нехваткой жилья и перегруженной системой общественного транспорта. Еще больше он выиграл в 2015 году, после того как цены на землю выросли на 30 процентов три года подряд и после того, как правительство поставило перед собой цель увеличения численности населения в 6,9 миллиона человек к 2030 году — что необходимо для заполнения рабочей силы, но также создает нагрузку на остров Ограниченные ресурсы — разожгли общественный протест, событие единичное для нашей страны. Но помешать государству сделать то, что оно хочет, в Сингапуре — задача, обреченная на поражение.Инертные граждане дают правительству максимальную свободу действий в борьбе с изменением климата, как и в любой другой сфере, в далеком обозримом будущем.
Однажды днем Чарльз Лим и я поехали в пристань для яхт недалеко от юго-восточного угла Сингапура и арендовали парусную лодку Laser Bahia, на которой Лим выполнял работу за обоих. Дымка от лесных пожаров в Индонезии омрачала день; казалось, что океан у нас на глазах улетучивается. Недалеко от пристани грузовые суда и нефтяные танкеры терпеливо ждали своей очереди в порту.На востоке возвышалась высокая немигающая наблюдательная вышка военно-морской базы Чанги. «Я называю это Глазом Саурона», — сказал Лим.
Ветер поднимался и опускался сильными порывами; Волосы Лима, взлохмаченные даже в помещении, оживились еще больше. Он указал на искусственный холм к востоку от пристани для яхт, где слонялись грузовики и землеройные машины. Это была рекультивация Восточного Чанги: более тысячи гектаров земли, предназначенные для размещения нового терминала аэропорта и трех взлетно-посадочных полос. Пытаясь подойти поближе, мы, должно быть, забрели в чувствительные воды.Громкоговоритель завизжал с военно-морской базы, перемежаясь сиренами трех типов: «Вы входите в запрещенную зону! Пожалуйста, очистите сейчас! » Лим проинструктировал меня тянуть разные веревки, и мы поспешно вышли.
Через пару часов после отплытия мы подошли к острову Теконг, расположенному в проливе между Сингапуром и Малайзией и принадлежащему первому, но находящемуся ближе ко второму. Две страны спорили из-за мелиоративных работ здесь в 2002 году; потребовалось три года переговоров, прежде чем Сингапур смог продолжить.Та часть острова, где тренируются армейские подразделения Сингапура, казалась дымным пятном на горизонте. Наша лодка уткнулась носом в каменную стену, обозначавшую мелиоративные работы. Стена начиналась на северном побережье острова, тянулась на восток к морю, а затем петлей возвращалась к точке на южном побережье. По очертаниям он напоминал нос морской свиньи.
«Странно, — сказал Лим. «Здесь никого нет». Ни грузовиков, ни охранников, ни бульдозеров. «Может быть, они остановили работу из-за нехватки песка».
Лим удерживал лодку, пока я переходил на мелководье, чтобы лучше разглядеться, осторожно, чтобы не вторгнуться на остров.Камни под ногами были скользкими, и я залаял голенью.
«Как это выглядит?» Лим позвонила.
В нескольких футах от внешней стены находилась внутренняя стена, и между ними лежал песок: прекрасный, чистый песок цвета молочно-овального цвета. Его крепко и туго держали в каменном рукаве, его поверхность была такой ровной, что если бы я пошел по нему, я мог бы стать первым посетителем на неизведанной земле. За внутренней стеной находился низкий бассейн с водой, который еще не был заполнен. Вокруг нас лежал безмятежный океан под солнцем, готовый бросить вызов изобретательности Сингапура своим терпеливым и непреклонным подъемом.
Почтовый индекс ила CO
Ищете лучшую международную SIM-карту? Считайте международную SIM-карту PlanetRoam лучшей международной SIM-картой. Хотите поехать за границу. Путешествуйте без забот. Теперь активируйте услуги международного роуминга на новой международной SIM-карте и путешествуйте по всему миру. Купите международную SIM-карту в Интернете. Купите онлайн и получите его в течение 24 часов в Индии.
Привет, я еду в США в следующем месяце на 3 недели. Мы поедем в Анахайм, Лас-Вегас, Нью-Йорк и Гавайи.
Вопрос о TripAdvisor, Индия? https://www.tripadvisor.in/ShowTopic-g1-i12530-k11582214-International_Sim_Card-Travel_Gadgets_and_Gear.html
Мы хотим купить 2 предоплаченные сим-карты и взять их с собой, чтобы мы могли несколько раз звонить друг другу в США и домой в Австралию. Что еще более важно, мы хотим что-то с тарифным планом, чтобы мы могли использовать карты Google и т. Д.
Я заглянул в Интернет, и, похоже, есть несколько компаний, которые, кажется, делают хорошие сделки с неограниченными звонками и текстовыми сообщениями в США, а также с несколькими часами международных звонков и 2 ГБ данных, но просто хотят проверить, кто использовал другие люди, потому что Я хочу пользоваться услугами уважаемой компании?
У нас есть ответ на это купите SIM-карту США в Индии перед поездкой.Откройте для себя несколько планов аренды SIM-карт с предоплатой и постоплатой. Наслаждайтесь широким покрытием сети в США с надежной SIM-картой 4G для путешествий
Гарантированные сверхбыстрые данные 4G от одного из ведущих сетевых провайдеров США AT&T & T-mobile Network
Наслаждайтесь быстрыми 4 ГБ безлимитных данных на срок до 28 дней
Безлимитные входящие Минуты и местные звонки
Самая быстрая доставка в течение 24 часов
Найдите ближайший магазин PlanetRoam, чтобы получить свою SIM-карту, и узнайте, как международные SIM-карты экономят до 90% в международном роуминге. Узнайте больше и выясните, поговорив с нашим торговым представителем.
Путешествуете в другие страны часто или один раз? и ищете туристическую SIM-карту для вашего международного роуминга. Проверьте планы PlanetRoam и выберите тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям. В какую страну вы собираетесь поехать?
Говоря техническим языком, роуминг означает способность абонента сотовой связи автоматически совершать и принимать голосовые вызовы, отправлять и получать данные или получать доступ к другим услугам, включая домашние услуги передачи данных, при поездках за пределы географической зоны покрытия домашней сети. с помощью посещаемой сети.Например: если абонент выезжает за пределы диапазона передатчика своей сотовой компании, его сотовый телефон автоматически переключается на услугу другой телефонной компании, если таковая имеется.
Процесс поддерживается телекоммуникационными процессами управления мобильностью, аутентификацией, авторизацией и процедурами выставления счетов за учет (известными как AAA или «тройной А»).
Роуминг делится на «роуминг на основе SIM-карты» и «роуминг на основе имени пользователя / пароля», при этом технический термин «роуминг» также охватывает роуминг между сетями различных сетевых стандартов, например.грамм. WLAN (беспроводная локальная сеть) или GSM (глобальная система мобильной связи). Оборудование и функции устройства, такие как возможности SIM-карты, антенна и сетевые интерфейсы, а также управление питанием, определяют возможности доступа. Доступны все размеры SIM-карт, например, обычная SIM-карта, нано-SIM, Micro SIM и мини-SIM-карта
.
На примере роуминга WLAN / GSM можно выделить следующие сценарии (см. Постоянный справочный документ ассоциации GSM AA.39):
на базе SIM-карты (роуминг): абонент GSM перемещается в общедоступную сеть WLAN, управляемую:
их оператора GSM, или
другой оператор, у которого есть роуминговое соглашение со своим оператором GSM.
Роуминг на основе имени пользователя / пароля: абонент GSM перемещается в общедоступную сеть WLAN, управляемую:
их оператора GSM, или
другой оператор, у которого есть роуминговое соглашение со своим оператором GSM.
Хотя эти сценарии пользователя / сети сосредоточены на роуминге из сетей оператора сети GSM, очевидно, что роуминг может быть двунаправленным, то есть от общедоступных операторов WLAN к сетям GSM. Традиционный роуминг в сетях одного стандарта, например от WLAN к WLAN или от сети GSM к сети GSM, уже было описано выше и аналогичным образом определяется чужеродностью сети на основе типа записи абонента в домашнем регистре абонентов.
В случае непрерывности сеанса обеспечивается беспрепятственный доступ к этим сервисам для разных типов доступа.
Устали платить высокую плату за международный роуминг при поездках за границу? Узнайте, подходит ли вам международная SIM-карта.
(PDF) Деформация грунта вокруг проникающего конуса в иле
(Таблица 1). Кажется, что высокое содержание влаги и высокая плотность образца
сильно ослабляют рентгеновское излучение; даже когда были применены
высоких энергий (125–150 кВ), изображения
не показали соответствующего контраста для анализа.Плотность
была уменьшена для PPCP03 и PPCP04 (поддерживая содержание влаги
и размер образца), и результаты
улучшились, но недостаточно для выполнения анализа 3D-DIC ana-
. Трудности усугублялись тем фактом, что высокое насыщение
увеличивало однородность почвы и уменьшало присутствие отслеживаемых структур
. Пример этих изображений
(PPCP01) показан на рис. 3.
Для PPCP05 и PPCP06 помогло уменьшение диаметра цилиндра
с 140 до 100 мм, более низкое содержание влаги
и включение слоев кремниевого порошка. к
улучшают интерпретируемость (рис.4) и последующий анализ 3D-DIC
.
Хотя интерпретация изображений была непростой для
3D-DIC в первых четырех тестах, простое наблюдение реконструированных объемов
выявило некоторые особенности сдвига, между
представленные как структуры сдвига Риделя (Paniagua et al., 2013), в
PPCP01 — PPCP06. Они кажутся более отчетливыми
в PPCP06, когда применялись низкие пластовые давления.
Эти сдвиговые структуры развиваются, превращаясь в трещины растяжения после того, как
пройдёт уступ конуса, как показано на рис.5. Другие испытания
показывают, что трещины закрываются, если применяются более высокие давления перекрывающих пластов
и если образец имеет высокую плотность
. Эти сдвиговые структуры наблюдались Paniagua
et al. (2012) в другой испытательной установке, даже когда применялись более высокие давления
. Развиваются ли такие трещины
на месте, остается предметом дальнейшего обсуждения.
Модели смещения, сдвига и объемной деформации
Анализ 3D-DIC был проведен на основе полных томограмм
испытаний PPCP05 и PPCP06.
На рис. 6 показаны полученные приращения смещения
для шага проплавления от 56 до 61 мм. Механизм
сочетает в себе поперечное и нисходящее смещение грунта, при этом
доминирует над большей зоной в PPCP06. Зона воздействия
простирается по горизонтали примерно до 2d
p
от оси датчика
и до 2d
p
(от кончика) в вертикальном направлении для
в случае PPCP05, d
p
— диаметр зонда или конуса.
Зона воздействия увеличивается до максимума 3d
p
по горизонтали и 3d
p
по вертикали в PPCP06. Kobayashi &
Fukagawa (2003) наблюдал зону поражения около 2d
p
—
3d
p
, van Nes (2004) сообщил о зоне 2? 6d
p
и Morita
. и другие. (2007) наблюдали зону более 1? 5d
p
, все
измерялись от оси зонда.
Полученные инкрементальные объемные (De
v
) и max-
imum сдвиговые деформации (De
s
) из анализа 3D-DIC составляют
, показанные на рис.
Шаг проникновения от 56 до 61 мм. Непосредственный эффект толчка конуса вниз
наблюдается в PPCP05
в виде уплотненной луковидной зоны с De
s
около 10%.
Далее, De
s
до 4% наблюдается в расширяющейся зоне
.Подобные зоны наблюдались в PPCP06, но они
простираются дальше от конуса. Вероятно, это связано с более низким давлением вскрыши
. Две зоны низкой деформации
(De
s
около 1%) простираются ниже луковицы в виде дуги,
они более отчетливы для PPCP05, чем для PPCP06.
Учитывая ограниченный размер образцов, нарушение границ гибкого мата от
является проблемой. Поэтому
обнадеживают, наблюдая, что деформации были очень скромными
близко к границам.
Характер разрушения
Графики объемных деформаций на рис.7 показывают, что для исследованных приращений
испытания показывают сжимаемую луковицу в
иле непосредственно под кончиком (красный) и расширяющуюся (синий)
ниже зоны сжатия. Расширительная колба
имеет более плоскую форму в центре и более объемную форму
по бокам, что, вероятно, является результатом эффекта расщепления
, вызванного коническим наконечником.Добавление дополнительных
деформаций для ряда конкретных точек (обозначенных от A до G) в массиве почвы
привело к рис.8, который показывает, что первая реакция ила
, расположенного на центральной линии непосредственно под
вершиной расширение из-за сдвига (как показано в пунктах
,от A до C). Когда наконечник приближается, почва уплотняется, как
, наблюдаемое в точках D и E. Когда наконечник проходит, материал
проталкивается вдоль вала и расширяется из-за сдвига
, как в точках F и G.Инкрементное расширение
можно интерпретировать как уменьшение общего накопленного
уплотнения. Движение материала имеет тенденцию напоминать
механизм Т-образного отказа, представленный Salgado & Prezzi
(2007). В то же время следует отметить, что с учетом результатов
микротрещин и сложных структур сдвига, таких как
, показанных на рис. 5, механизм разрушения, скорее всего, не
, а просто равномерное пластическое изменение формы.
Полный объем (a)
(b)
PPCP05PPCP06PPCP05PPCP06
C
Плоскость, проходящая через центральную ось
Полный объем A, плоскость через центральную ось
Уплотнение
10%
–10%
0
Расширение
D
C
D
C
D
z
yx
z
yx
000
yx
z
yx
z
yx
z
yx
z
yx
C
D
Δεv
9000
Δεv
9000
000
000
000 35%
0
0
Δεv
Δεs
Δεs
Рис.7. Добавочные объемные деформации De
v
(a) и дополнительные
деформации сдвига De
s
(b) на площади влияния конуса для
PPCP05 и PPCP06 для шага проникновения от 56 до
61 мм; показано расположение конуса
Деформация почвы вокруг проникающего конуса в иле 189
Твердые частицы в суспензии — питьевая вода и здоровье
Органические твердые частицы, обнаруженные в природных водных системах, можно классифицировать следующим образом:
Микроорганизмы рассматриваются в Глава III; другие категории обсуждаются ниже.
Органическое вещество, связанное с частицами почвы
Основная часть взвешенного материала в большинстве естественных водоемов состоит из частиц почвы, образующихся с поверхности земли в результате эрозии. Более крупные фракции песка и ила состоят в основном из неорганических горных пород и минеральных обломков, многие из которых, по крайней мере частично, покрыты органическим материалом. Глинистая фракция большинства почв состоит из глинистых минералов, оксидов металлов, водных оксидов металлов и органического материала почвы (гумуса), находящихся в тесном контакте друг с другом.Как показали Горбунов, Ерохина, Щурина (1971) и Гренландия (1971), глинистые минералы в горизонте А большинства почв покрыты органическим веществом, образуя так называемый «глинисто-органический комплекс».
Гренландия также обнаружила, что водные оксиды обеспечивают даже больше мест для адсорбции органических веществ в почвах, чем слюдистые глинистые минералы. Водородные оксиды также покрывают поверхность зерен глинистых минералов. Поэтому до некоторой степени искусственно пытаться разделить эффекты органических и неорганических компонентов мягких твердых частиц, взвешенных в воде.Однако вероятно, что во многих случаях влияние органических компонентов является преобладающим.
В тех случаях, когда органический материал почвы (гумус) образует покрытия на поверхности глины и оксида частиц почвы, реакции между частицами с покрытием и внешней по отношению к частицам окружающей средой будут в значительной степени определяться физическими и химическими факторами. свойства перегноя. Например, ионообменная способность и адсорбционные свойства частиц будут сильно зависеть от ионообменной способности и адсорбционной способности гумусовых покрытий.
Как растворимые, так и нерастворимые органические соединения сорбируются гумусом. Лэдд и Батлер (1971) показали, что гуминовые и фульвокислотные компоненты почвенного гумуса ингибируют протеолитические ферменты, связывая их. Помимо ферментов, гумус прочно связывает некоторые пестициды и другие органические соединения, содержащиеся в почвах и природных водах. Эта сорбция снижает фитотоксичность гербицидов и часто препятствует разложению многих пестицидов (Wershaw and Goldberg, 1972).
Чтобы понять взаимодействие частиц почвы в природных водных системах, необходимо кратко рассмотреть то, что известно о химической структуре и физико-химических свойствах почвенного гумуса.Гумус традиционно разделяют на три компонента: гуминовую кислоту, фульвокислоту и гумин. Гуминовая кислота — это компонент, растворимый в сильном основании, но нерастворимый в сильной кислоте, фульвокислота растворима как в кислоте, так и в основании; и гумин нерастворим как в кислоте, так и в основаниях.
Гуминовые кислоты содержат фенольные, хиноидные, поликарбоновые ароматические кислотные и алифатические группы, причем ароматические группы преобладают (Kong-nova, 1966; Fleck, 1965, 1971; Scheffer, Ulrich, 1960; Steelink, 1963; Flaig, 1970).В дополнение к бензолкарбоновой кислоте и фенольным группам некоторые авторы включили группы жирных кислот, белков и полисахаридов. Предполагалось, что эти группы ковалентно связаны друг с другом связями, такими как эфир, сложный эфир и углерод-углерод, с образованием трехмерных полимеров с высокой молекулярной массой (Flaig, 1970).
Несколько недавних исследований показывают, что эта структурная интерпретация неверна. Wershaw и Pinckney (1971, 1973a, 1973b) показали, что наиболее распространенные фракции гуминовой кислоты образуют агрегаты в растворе, которые состоят из относительно небольших молекул (молекулярный вес несколько тысяч или меньше).Степень ассоциации этих молекул зависит от pH. Монахан, ДеЛука и Вершоу (1972) обнаружили, что степень агрегации некоторых фракций также является функцией концентрации и что при низких концентрациях молекулы диссоциируют. Присутствие этих агрегатов будет иметь заметное влияние на способ взаимодействия гуминовых кислот с загрязнителями в природных водных системах, и это будет обсуждаться позже.
Считается, что фульвокислоты подобны по структуре гуминовым кислотам, но имеют более низкий молекулярный вес.Однако очевидно, что другие группы соединений, такие как полисахариды, белки и аминосахары, также включены во многие препараты фульвокислот (J. A. Leenheer, устные сообщения, 1974).
Поочередная обработка фракции гумина сильными минеральными кислотами и сильными основаниями обычно делает большую часть гумина растворимой в щелочных растворах (Кононова, 1966). Из этого Кононова пришла к выводу, что гумины — это гуминовые кислоты, которые связываются с минеральными составляющими почв.
Гуминовые вещества обладают большой способностью к основному обмену.Кононова (1966) проанализировала обменную способность нескольких различных почв и сообщила о значениях от 200 до более 500 миллиэквивалентов на 100 г гуминовых кислот. Ионообменная способность гуминовых кислот зависит от pH и меньше при низких значениях pH, чем при высоких значениях pH.
В последнее время было проведено большое количество исследований следов металлов в природных водных системах из-за влияния, которое изменения в концентрации этих металлов могут иметь на здоровье растений и животных.Хардинг и Браун (1975) изучили распределение некоторых избранных следов металлов в отложениях устья реки Памлико в Северной Каролине. Они обнаружили самые высокие концентрации микроэлементов в отложениях смешанного глинистого органического вещества в центре эстуария. Эти высокие следовые концентрации металлов , по-видимому, связаны с деятельностью человека. Были обнаружены концентрации от 4 до 1750 раз превышающие нормальный фон. Их данные свидетельствуют о том, что следы металлов выводятся из воды, поступающей в эстуарий, глиной и органическими веществами в отложениях.Ожидается, что взвешенная глина и органические вещества в воде будут иметь высокие концентрации следов металлов. Shimp и др. . (1971) обнаружили, что концентрации брома, хрома, меди, свинца и цинка возрастают с увеличением концентрации органического углерода в недавних отложениях южного озера Мичиган. Они отметили, что: «Высокие концентрации этих элементов более тесно коррелируют с количеством присутствующего органического углерода, чем с глинистым материалом, глубиной воды, оксидом железа или оксидом марганца.»
Значительная часть катионообменной емкости большинства почв и морских отложений обусловлена органическими полиэлектролитами; в почвах и отложениях с высоким содержанием органических веществ большая часть обменной емкости может быть отнесена к органическим полиэлектролитам (Schnitzer, 1965; Rashid, 1969). Шнитцер и Скиннер (1965) обнаружили, что как карбоксильные, так и фенольные гидроксильные лиганды реагируют с поливалентными катионами. Инфракрасные исследования морских гуминовых кислот, проведенные Рашидом (1971), подтвердили участие карбоксильных групп в реакциях обмена с катионами, но не доказали, что обнаружено участие фенольных гидроксильных групп.
Коши и Гангули (1969), Малкольм (1969) и Онг и др. . (1970) изучали образование растворимых комплексов гуминовая кислота-металл. Они обнаружили, что количество ионов металлов, которые образуют комплекс с гуминовой кислотой, увеличивается с увеличением pH. Хотя эти авторы не предложили объяснения такого поведения, разумно предположить, что с увеличением pH происходит большее дезагрегация гуминовой кислоты, и большее количество лигандных сайтов подвергается комплексообразованию с ионами металлов.Ионы металлов могут быть связаны как лигандами одной молекулы, так и лигандами более чем одной молекулы. Следовательно, ионы металлов могут действовать как мосты между молекулами, вызывая агрегацию (Sipos et al ., 1972).
Помимо взаимодействия с металлами, гуминовые кислоты и другие природные органические полиэлектролиты могут сильно взаимодействовать с другими органическими компонентами в природных водных системах. Эти взаимодействия могут быть двух типов: включение органических молекул в гуминовые кислоты во время их образования и реакция органических соединений с гуминовыми кислотами после их образования.
Считается, что гуминовые добавки возникают в результате микробного разложения органических остатков. Мартин и его сотрудники (1972) показали, что некоторые почвенные грибы могут превращать самые разные органические субстраты в фенольные и хиноидные соединения и ароматические кислоты, которые затем превращаются в гуминовые добавки.
Некоторые исследования также показали, что некоторые фракции гуминовых кислот имеют высокое содержание свободных радикалов. Стилинк и Толлин (1967) и другие обнаружили свободные радикалы как в почвах, так и в гуминовых кислотах, выделенных из почв.Данные свидетельствуют о том, что обнаруженные радикалы являются хиноидными радикалами. Мартин не постулировал механизм превращения фенолов, хинонов и ароматических кислот в гуминовые кислоты, но вполне вероятно, что реакции свободнорадикальной полимеризации играют главную роль в этом превращении.
Свободные радикалы, которые полимеризуются в молекулы гуминовой кислоты, вероятно, возникают либо в результате ферментативных реакций, либо в результате фотолиза. Соединения, которые окисляются или восстанавливаются до свободных радикалов, могут быть получены либо из останков растений и животных, либо из сточных вод, пестицидов или других загрязнителей.Условия для этих окислительно-восстановительных реакций, несомненно, присутствуют во многих системах почва-вода. Су и Забик (1972) изучили фотолиз митицида m — ( n, N -диметилформамидин) фенил N -метилкарбамата в воде. Они показали, что разложение происходит за счет образования свободных радикалов. Точно так же Маццокки и Рао (1972) обнаружили, что радикальные промежуточные соединения образуются при фотолизе гербицидов монурона и фенурона.
Bordeleau и др. . (1972) изучали разложение фениламидных гербицидов в почвах. Они обнаружили, что азобензолы и полиароматические соединения образуются из фениламидных гербицидов в результате сочетания ферментативных и химических реакций. Хлоранилиновые группы образуются в результате разложения ациламидазой фениламидных гербицидов. Эти хлоанилиновые группы затем превращаются пероксидазами в стабильные остатки хлоразобензола. Во время ферментативной деградации пероксидазой свободнорадикальные промежуточные продукты были обнаружены с помощью электронного парамагнитного резонанса.Свободные радикалы, образующиеся в вышеуказанных реакциях, могут быть включены в гуминовые кислоты. Работа Хана и Шнитцера (1972) убедительно свидетельствует о том, что в гуминовую кислоту действительно включены разные органические молекулы. Им удалось высвободить различные гидрофобные органические соединения из гуминовой кислоты после исчерпывающего метилирования диазометаном. Им удалось идентифицировать алканы, жирные кислоты, диалкилфталаты и бутиладипат в смеси высвободившихся соединений. Эти соединения составляли около 1% от общей массы гуминовой кислоты.Предыдущая экстракция органическими растворителями высвободила лишь очень небольшое количество гидрофобных соединений. Хан и Шнитцер предположили, что гуминовая кислота имеет структуру типа молекулярного сита, которая улавливает нерастворимые органические соединения. Этот механизм подразумевает, что молекулы гуминовой кислоты образуют трехмерную сеть с подходящими пустотами, в которых адсорбируются гидрофобные молекулы. Хан и Шнитцер, по-видимому, предполагают, что метилирование нарушает эту структуру и высвобождает захваченные соединения.Гуминовые кислоты, которые использовали Хан и Шнитцер, экстрагировали из почвы раствором гидроксида натрия. Во время этого типа экстракции будет происходить дезагрегация молекул гуминовой кислоты, и большая часть молекул, захваченных в пустотах, должна высвободиться. Соединения, которые они идентифицировали, по-видимому, не высвобождались, и, следовательно, за связывание этих молекул должен был отвечать другой механизм. Тот факт, что для высвобождения молекул требовалось метилирование, убедительно свидетельствует о том, что они были химически связаны с функциональными группами в полимерах гуминовой кислоты и вполне могли быть включены в полимер гуминовой кислоты при его образовании.
Полимер гуминовой кислоты после образования может участвовать в реакциях, которые можно удобно разделить на категории, указанные в таблице ниже. При рассмотрении этих типов взаимодействий необходимо иметь в виду, что гуминовые кислоты образуют молекулярные агрегаты; изменения в степени агрегации, вероятно, изменят эти взаимодействия.
Механизмы взаимодействия
Физические взаимодействия
Адсорбция
а. Водородная связь
б.Связь Ван-дер-Ваальса
Химические взаимодействия
Хемосорбция
Координационные реакции
Радикальные и другие химические реакции
Большинство органических пестицидов адсорбируются органическими веществами почвы (Wershaw and Goldberg, 1972). Проведено несколько исследований механизма адсорбции определенных пестицидов почвенными полиэлектролитами. Салливан и Фелбек (1968), а также Ли и Фелбек (1972) предположили, что сорбция триазиновых гербицидов происходит либо за счет водородных связей, либо за счет ионных связей, либо того и другого, происходящего одновременно.Хсу и Барта (1976) обнаружили, что до 90% 3,4-дихлоранилина (DCA), полученного в результате биоразложения фениламидных гербицидов, настолько сильно адсорбируется органическими веществами почвы, что не экстрагируется растворителями. Связанный DCA подвержен кислотному и щелочному гидролизу. Авторы пришли к выводу, что это предполагает, что атом азота DCA ковалентно связан с углеродом карбонильной группы или с хиноидным кольцом молекулы гуминовой кислоты. Однако требуется гораздо больше работы для выяснения общих принципов адсорбции пестицидов органическими полиэлектролитами почвы.
Приведенные выше свидетельства сильной адсорбции многих пестицидов органическими веществами почвы предполагают, что можно было бы ожидать, что эти пестициды будут связаны с отложениями в реках и озерах, и действительно, это оказалось так.
Manigold и Loral (личное сообщение, 1976 г.) обнаружили в ходе исследования распределения пестицидов в реках, что инсектициды на основе хлорированных углеводородов, такие как ДДТ, сконцентрированы во взвешенных отложениях и что очень мало этих материалов находится в растворах в вода.Аналогичной ситуации можно было бы ожидать с полихлорированными бифенилами и другими гидрофобными загрязнителями в природных водах.
Пример хемосорбции гуминовыми кислотами можно найти в работе Перри и Адама (1971). Они изучили включение пептидов в гуминовую кислоту, позволяя глицилглицину реагировать с гуминовой кислотой при pH 8,5. Они обнаружили, что часть азота аминогруппы, введенного в гуминовую кислоту в результате этой реакции, не может быть удалена путем гидролиза 6 н. Соляной кислотой при 110 ° C в течение 24 часов.По крайней мере, часть этого невыделенного аминного азота, вероятно, связана с гуминовой кислотой N -фенильными связями. Хотя механизм образования этих связей не выяснен, этот пример иллюстрирует реакционную способность гуминовых кислот и силу образованных связей. Это также предполагает, что хемосорбция является причиной большей части связывания аминокислот, пептидов и белков, которое наблюдалось в почвах. Андерсон (1958) показал, что продукты гидролиза дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) высвобождаются из гуминовой кислоты при гидролизе хлорной кислоты; он сделал вывод из этого, что ДНК присутствует в гуминовой кислоте.Связывание ферментов с гуминовыми кислотами (Ladd and Butler, 1971; Mato et al ., 1971), вероятно, также частично связано с образованием связей между аминогруппами азота и реактивными центрами на молекулах гуминовой кислоты. Несомненно, могут иметь место и другие типы реакций, некоторые, возможно, с участием общих катионов металлов. Тщательное изучение взаимодействия гуминовых кислот с ферментами должно по-новому взглянуть на биохимические реакции, происходящие в системах почва-вода.
Муниципальные и промышленные отходы
Коммунальные и промышленные отходы являются основным источником органических твердых частиц в природных водах, которые служат источниками питьевой воды.Количество твердых частиц, добавляемых любой конкретной площадкой для захоронения отходов, в значительной степени зависит от степени обработки отходов (Litchfield, 1975; Soderquist, 1975; Gore and Gillman, 1975; Jewell et al ., 1975; Talbot, 1975; Pico, 1975; Macauley, 1975). Большие количества органических и неорганических твердых частиц также добавляются в природную воду из городских стоков и комбинированных переливов канализационных сетей (Field and Knowles, 1975). Эти источники поставляют большие количества загрязняющих веществ в природные воды в периоды сильных дождей, поэтому степень загрязнения сильно варьируется.Это делает особенно трудным прогнозирование качества питательной воды на заводе питьевой воды, которая снабжается водой из источника, который периодически подвергается загрязнению, вызванному ливневыми стоками. В комбинированных системах ливневой бытовой канализации неочищенные бытовые сточные воды могут сбрасываться в приемный поток в периоды сильного стока ливневых сточных вод.
Органические вещества, поступающие в природные воды очистными сооружениями бытовых сточных вод и очистными сооружениями для предприятий пищевой промышленности, относительно быстро разрушаются.Однако некоторые промышленные продукты гораздо более стойкие. Гигер и др. . (1974), изучая отложения в озере Цуг в Швейцарии, обнаружили высокие концентрации углеводородов нефтяного происхождения в отложениях вблизи густонаселенных районов. Они пришли к выводу, что биоразложение этих углеводородов замедлено в отложениях.
Шелтон и Хантер (1974) изучали наличие нефтяных загрязнителей в отложениях. Они обнаружили, что более тяжелые нефтяные фракции сосредоточены в отложениях.В случае разлива нефти нефть адсорбируется отложениями в области разлива и медленно сбрасывается. Со временем нефтяные компоненты, оставшиеся в отложениях, будут становиться все тяжелее и тяжелее.
Мелкодисперсные твердые частицы, обнаруженные в реках и озерах, стекающих в густонаселенные районы, обычно содержат много органического углерода и микроэлементов. Большая часть этого материала получается при утилизации бытовых и промышленных отходов. Например, высокие концентрации металлов часто обнаруживаются в осадке сточных вод и в органических твердых частицах, выбрасываемых очистными сооружениями (Bruland et al ., 1974; Леланд, Копенгейвер и Уилкс, 1975 г.).
Пример высоких концентраций следов металлов во взвешенных отложениях сильно индустриализированного водосборного бассейна находится в южной части озера Мичиган. Леланд и др. . (1973) изучали распределение следов металлов в донных и взвешенных отложениях южной части озера Мичиган. Их данные показывают заметно более высокие концентрации мышьяка, брома, хрома, меди, ртути, свинца и цинка «… около границы раздела тонкозернистых отложений и воды, чем в нижележащих отложениях Южного озера Мичиган». Они обнаружили, что за исключением брома концентрации микроэлементов во взвешенных отложениях были равны или превышали концентрации в мелкозернистых поверхностных отложениях.На основании этих данных они пришли к выводу, что высокие концентрации следов металлов в отложениях обусловлены высокими концентрациями во взвешенных отложениях, которые оседают в озере. Самые высокие концентрации микроэлементов находятся в центральной котловине озера, где встречаются самые тонкие отложения. Таким образом, мельчайшие взвешенные частицы, которые не оседают до тех пор, пока не достигнут центра озера, имеют самые высокие концентрации следов металлов. Эти отложения также содержат самые высокие концентрации хлорорганических инсектицидов.Леланд, Шукла и Шимп (1973) обнаружили положительную корреляцию между концентрацией органического углерода, концентрацией оксида железа и концентрацией следов металлов в отложениях.
Поскольку многие сообщества вокруг озера Мичиган берут питьевую воду из озера, высокие концентрации следов металлов и пестицидов во взвешенных отложениях могут создать проблему, если процессы коагуляции и фильтрации, используемые при очистке воды, не будут достаточными для их удаления из озера. вода.
Когда органические твердые частицы, содержащие высокие концентрации следов металлов, вводятся в естественный водоем, обычно требуется новый набор уравнений равновесия для представления системы.Если химический состав воды отличается от химического состава растворов, в которых твердые частицы приобрели следы металлов, произойдет перераспределение ионов металлов между фазами воды и осадка. Этот осадок будет служить источником следов металлов в воде даже после устранения источника загрязнения.
Выделение металлов, закрепленных во взвешенных и донных отложениях, также может происходить в результате разложения органических веществ, связывающих металлы в отложениях.ДеГрут, ДеГой и Зегерс (1971) сообщили об этом явлении в реках Рейн и Эрос. Они обнаружили, что большая часть ртути и других тяжелых металлов, переносимых реками в море, закреплена во взвешенных частицах диаметром менее 16 мкм. Ионы металлов остаются прикрепленными к взвешенным частицам в обеих реках до тех пор, пока химический состав речной воды не изменится за счет смешивания с морской водой. Ниже по течению от пресноводной приливной зоны каждой из рек ртуть, цинк, свинец, хром, мышьяк, кобальт и железо теряются из отложений.Авторы связывают это с разложением органического вещества взвешенных отложений. Эксперименты, проведенные в их лабораториях, показывают, что металлы выделяются в виде металлоорганических комплексов.
Мюллер и Форстнер (1974) подвергли сомнению выводы ДеГрута, ДеГойя и Зегерса и Моллюска о том, что большая часть снижения концентрации тяжелых металлов в отложениях в эстуарии Рейна происходит из-за разбавления донных отложений, поступающих из Рейна, более чистым средством. Отложения Северного моря.Однако они не полностью игнорируют механизм солюбилизации. Однако в настоящее время совершенно не ясно, какой вывод правильный.
Органические коллоиды
Органические полиэлектролиты, очень похожие на гуминовые и фульвокислоты почвы, были выделены из поверхностных и подземных вод. Как отмечают Блэк и Кристман (1963), эти материалы придают воде коричневатый цвет, если присутствуют в достаточно высокой концентрации, и действительно, многие источники питьевой воды окрашены.Дэй и Фелбек (1974) показали, что гриб Aureobasidium pullulans , который часто встречается в сточных водах, почвах и поверхностях, выделяет вещество, подобное фульвокислоте. Мартин и его сотрудники в серии статей (см. Обзоры этой работы у Haider et al ., 1972, и Martin et al ., 1972) показали, что почвенные микроорганизмы могут образовывать гуминовые вещества двумя способами : путем внеклеточной трансформации компонентов растений и животных в гуминовые соединения и путем синтеза гуминовых предшественников из алифатических соединений.Наиболее распространенными предшественниками, обнаруженными Мартином и его сотрудниками, являются фенолы, которые полимеризуются путем автоокисления или ферментативных реакций, или, что более вероятно, обоими путями, в гуминовые вещества. Можно ожидать аналогичных преобразований в сточных водах и поверхностных водах. Таким образом, можно ожидать, что разложение многих органических отходов приведет к образованию гуминовых материалов. Во время процесса полимеризации возможно, что устойчивые молекулы загрязнителя, которые не были разложены микроорганизмами, будут включены в полимеры гуминовых кислот и фульвокислот.
Первая часть этого обсуждения была в основном связана с относительно нерастворимой гуминовой кислотой, связанной с почвами. Однако соли гуминовой кислоты более распространенных одновалентных катионов растворимы в воде. Уершоу и Пинкни (1973b) продемонстрировали, что эти молекулы гуминовой кислоты образуют молекулярные агрегаты в растворе, причем степень агрегации зависит как от pH, так и от концентрации. Это явление агрегации обнаружено как во фракциях гуминовых кислот, так и в нефракционированных солях.Фракционирование, по-видимому, увеличивало химическую однородность фракций по сравнению с нефракционированными солями. Следовательно, агрегаты, которые были обнаружены во фракциях, вероятно, содержат молекулы, которые химически более или менее похожи. Однако в нефракционированном образце агрегаты будут содержать множество различных типов молекул. Даже молекулы, которые сильно отличаются от гуминовых кислот, могут быть включены в агрегаты; Wershaw и др. . (1969) показали, что натриевая соль гуминовой кислоты может солюбилизировать ДДТ путем включения молекул ДДТ в агрегаты гумата натрия (мицеллы).
Несомненно, этот механизм ответственен за перенос других относительно нерастворимых загрязнителей, помимо ДДТ, в природных водных системах. Баллард (1971) сообщил об очевидном примере работы этого механизма в естественной системе. Он обнаружил, что соль мочевины или аммониевая соль гуминовой кислоты солюбилизирует ДДТ и переносит его через профиль почвы.
Помимо реакций солюбилизации растворимые соли гуминовых кислот и фульвокислоты взаимодействуют с металлами с образованием коллоидных металлоорганических комплексов.Большая часть ранних работ по коллоидным гуминовым соединениям металлов была посвящена комплексам железа. Некоторые исследователи обнаружили, что окисление двухвалентного железа значительно замедляется во многих природных водах, содержащих гуминовые вещества (Theis and Singer, 1974).
Каким бы ни был механизм реакции, хорошо известно, что гуминовый материал стабилизирует как двухвалентное, так и трехвалентное железо в природных водных системах. Это имеет важные последствия для очистки воды, поскольку стандартный метод удаления избытка железа из воды заключается в его окислении кислородом и выпадении в осадок в виде Fe (OH) 3 .Присутствие гуминового вещества подавляет эти реакции.
Ряд более общих исследований (Рашид, Леонард, 1973; Орлов, Ерошева, 1967; Онг и др. ., 1970) показали, что гуминовые вещества образуют комплексы с медью, кобальтом, марганцем, никелем, цинком, железом и т.